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相似文献
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1.
电源管理集成电路开发商研诺逻辑科技有限公司,1月14口宣布推出产品编号为AAT3691的一款内置了高达28V过压保护的双输入电池充电器芯片。为满足业界对多电源电池充电的高灵活性和稳定性要求而设计,该款新犁电池充电器支持诸如手机、数码相机以及其他手持设备应用中交流电(AC)适配器和USB接口两种输入。该充电器可对哪种输入源提供最短的充电时间进行智能评估,并修订充电路径,同时内置的过压保护(OVP)可避免电池和系统的错误输入。  相似文献   

2.
《电信技术》2009,(1):90-90
电源管理集成电路开发商研诺逻辑科技有限公司推出产品编号为AAT3691的一款内置了高达28V过压保护的双输入电池充电器芯片。为满足业界对多电源电池充电的高灵活性和稳定性要求而设计,该款新型电池充电器支持诸如手机、数码相机以及其他手持设备应用中交流电适配器和USB接口两种输入。该充电器可对输入源提供最短的充电时间进行智能评估,并修订充电路径,同时内置的过压保护可避免电池和系统的错误输入。  相似文献   

3.
《电子与电脑》2009,(2):71-71
研诺逻辑科技(AnalogicTech)宣布推出产品编号为AAT3691的一款内置了高达28V过压保护的双输入电池充电器芯片。为满足业界对多电源电池充电的高灵活性和稳定性要求而设计,该款新型电池充电器支持诸如手机、数码相机以及其它手持设备应用中交流电适配器和USB接口两种输入。  相似文献   

4.
DC/DC转换器     
内置过压保护双输入充电器芯片AAT3691是专为调节电池充电电压和电流而设计,适用于各种便携系统广泛采用的4.2V锂离子电池。由于一个内置的电池充电器芯片结合了一个功率器件,因此该器件  相似文献   

5.
《电子与电脑》2009,(2):69-69
AnalogicTech日前发表一款内建高达28V过压保护之双组输入电池充电器AAT3691。此组件专为满足多电源电池充电之高度弹性和稳定性要求而设计,新型电池充电器可支持如手机、数字相机以及其它手持装置应用中的AC电源转接器和USB埠输入。此充电器可智慧性的选择能提供最短充电时间的输入源并修正充电路径,内建的过压保护还可避免电池和系统的错误输入。  相似文献   

6.
研诺逻辑推出带有内置过压保护(OVP)开关的1A线性锂离子/聚合物电池充电芯片AAT3783。该款充电芯片可通过交流输入或USB输入对4.2V锂离子/聚合物电池充电,同时还带有数字式热管理系统,可将充电效率最大化并减少电池充电时间。  相似文献   

7.
《电子元器件应用》2009,11(10):I0004-I0004
Microchip Technology(美国微芯科技公司)宣布推出两个具有过压保护(OVP)功能的充电管理控制器系列,可防止输入电压尖峰造成电池充电器电路的过热和损坏。该系列包括:MCP73113、MCP73114和MCP73213锂离子(Li-Ion)电池及MCP73123和MCP73223磷酸铁锂(LiFePO4)电池充电器,  相似文献   

8.
《电子世界》2008,(5):5
日前,研诺逻辑科技有限公司推出一款带有内置过压保护开关的1A线性锂离子/聚合物电池充电芯片AAT3783。该款充电芯片可通过交流输入或USB输入对42V锂离子/聚合物电池充电,同时还带有数字式热管理系统,可将充电效率最大化并且减少电池充电时间。  相似文献   

9.
电源管理     
AAT3783:电池充电芯片研诺逻辑推出带有内置过压保护(OVP)开关的1A线性锂离子/聚合物电池充电芯片AAT3783。该款充电芯片可通过交流输入或USB输入对4.2V锂离子/聚合物电池充电,同时还带有数字式热管理系统,可将充电效率最大化并  相似文献   

10.
Maxim推出额定28V的单输入充电器MAX8814,用于单节锂离子(Li+)电池。器件仅需4mm^2的电路板空间,通过集成Maxim专有的温度及恒流恒压(CCCV)调节电路,可以避免快速充电过程中出现过热,简化了硬件设计。MAX8814具有过压保护电路,可以承受高达28V的输入瞬态电压,性能可靠。高可靠性和集成度使该小型充电器成为蜂窝电话、  相似文献   

11.
《电信技术》2008,(4):65
2O08年4月8日,研诺逻辑科技有限公司推出AAT3783,这是一款带有内置过压保护开关的1A线性锂离子/聚合物电池充电芯片。该款充电芯片可通过交流输入或USB输入对4.2V锂离子/聚合物电池充电,同时还带有数字式热管理系统,可将充电效率最大化并且减少电池充电时间。  相似文献   

12.
《国外电子元器件》2009,17(1):108-109
从电量和容量两方面来讲,锂离子电池的能量密度都很大,可广泛应用于便携式设备。由于高集成度线性电池充电器简单易用、成本低、体积小,因此用于为单体锂离子电池充电。不过,如果用未调节的适配器来给便携式系统充电的话,线性充电器的散热难题就会凸显出来,难以保证在安全散热范围内工作。介绍一种新开发的支持热调节的电池充电器,它具备输入过压保护(OVP)功能,不仅能够减少散热方面的考虑,同时还能大大提高充电率,尽可能缩短充电时间,即使使用未经调节的适配器也毫无问题。  相似文献   

13.
从电量和容量两方面来讲,锂离子电池的能量密度都很大,可广泛应用于便携式设备.由于高集成度线性电池充电器简单易用、成本低、体积小,因此用于为单体锂离子电池充电.不过,如果用未调节的适配器来给便携式系统充电的话,线性充电器的散热难题就会凸显出来,难以保证在安全散热范围内工作.介绍一种新开发的支持热调节的电池充电器,它具备输入过压保护(OVP)功能,不仅能够减少散热方面的考虑,同时还能大大提高充电率,尽可能缩短充电时间,即使使用未经调节的适配器也毫无问题.  相似文献   

14.
A AT3691是专为调节电池充电电压和电流而设计,适用于各种便携系统广泛采用的4.2V锂离子电池。由于一个内置的电池充电器芯片结合了一个功率器件,因此该器件所设计的AC适配器输入和USB接口运行的输入电压范围是3.0~6.75V(典型值)。  相似文献   

15.
智能线性锂电池充电器MAX1507   总被引:1,自引:0,他引:1  
戴取光 《电子世界》2004,(12):50-50
MAX1507是MAXIM公司推出的一种新型智能线性锂离子电池充电器。该充电器主要应用于蜂窝电话和无绳电话、PDA、数码相机、MP3播放机、USB设备、蓝牙设备等。该充电器主要特点:外围元器件少,无需外接场效应管、阻断二极管及电流检测电阻;以恒流、恒压对锂离子电池充电,若充电电池已过放电(电池电压低于2.5V),则在快速充电前按10%充电电流进行预充电;快速充电电流可设定(最大充电电流可达0.8A);输入电压范围4.25~7V(IC耐压到13V),输入电压超过7V时,内部有过压保护;充电器是低压差线性充电器,在0.425A充电电流时,其典型压差130mV;内部…  相似文献   

16.
<正> 移动电话(大哥大)所用镍镉电池粗的充电常用市售的专用充电器来完成。这类充电器内带专用微电脑控制芯片,故被称作智能充电器。它可对所充镍镉电池组进行尺寸位置检测,快速充电,负电压斜率检测,涓流充电,温度检测,具有过压、过流保护等多种功能。 下面对控制芯片为PIC16057XT/P的智能充电器的电路原理作一些介绍,以供维修人员参考。 该控制器电原理图如图1所示。①、②脚为5V电  相似文献   

17.
市售的许多廉价汽车电池充电器不具备过流、过压和预防极性接反的保护功能,使用中容易损坏电池或使电池寿命大为缩短。将本电路接在这种充电器的输出端或加装在其内部,可以使充电器具备上述保护功能,保证充电安全。如果在本电路输入端加接一个12V、7A的整流电源,则可做成一台完整的汽车电池充电器。 如图1所示,本电路由电压调节器IC1、电流限制器IC2和受它们共同控制的开关电路T1、T2等组成。当充电电压和充电电流超过设定值时,T2即切断充电电流,同时相应的发光二极管点亮。本电路  相似文献   

18.
ISL9222A在一个芯片中集成了充电器和数字逻辑(OR门)。其可接受高达28V的输入电压。当输入电压超过过压保护阈值(典型7.2V)时,则处于禁用状态,以防止出现过大的功耗。28V的额定值无须使用带有低输入电压充电器的过压保护电路。  相似文献   

19.
《电子产品世界》2005,(11B):49-50
凌特公司(Linear Technology)推出无需微控制器或固件编程的完整镍氢/镍镉电池充电器解决方案LTC4010。LTC4010包括充电启动、监视、保护、充电终止和面向快速自主充电器解决方案的恒定电流控制电路。该集成电路能够采用多种输入电源和从5.5V至34V的墙上适配器电压,  相似文献   

20.
瑞萨科技公司发布了M62245FP型锂离子电池充电器控制集成电路,可用于数码相机等产品的锂离子电池充电器。M62245FP的特性如下:(1)采用16引脚SSOP封装,与上代产品相比,安装面积减少了约23%。(2)片内集成了锂离子电池安全充电所需的全部保护功能,包括适配器检测、过充电、过压和过流保护、热保护及3个监控充电时间的定时器。因此可用M62245FP和少量附加元件构建1个具有综合安全特性的锂离子电池充电器。M62245FP还具备4.2V±30mV的充电器控制电压,可以实现高精度的电池充电。(3)支持无需热敏电阻器端子的电池组。订货量为10000件时,M6…  相似文献   

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