当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]电池使用标准锂离子或 LiFePO4 充电曲线进行充电,分为三个阶段:预充电、恒流和恒压。热调节提供最大充电电流,同时管理器件温度。该充电器还针对电池对电池充电进行了优化,最低输入电压为 3V,可承受 25V 的绝对最大线路瞬态电压。该器件集成了一个按钮输入和复位电路,以减少整个解决方案的占位面积。

1. BQ25180 1A 锂离子 I²C 可编程充电器


采用 WCSP 封装且具有稳压电源路径的 1A 锂离子 I²C 可编程充电器

BQ25180 是一款线性电池充电器 IC,专注于小解决方案尺寸和低静态电流,以延长电池寿命。该器件采用 8 球芯片级封装,不需要 HDI PCB 工艺进行制造,从而降低了 PCB 成本。该器件可支持高达 1A 的充电和高达 2.5A 的系统负载。


电池使用标准锂离子或 LiFePO4 充电曲线进行充电,分为三个阶段:预充电、恒流和恒压。热调节提供最大充电电流,同时管理器件温度。该充电器还针对电池对电池充电进行了优化,最低输入电压为 3V,可承受 25V 的绝对最大线路瞬态电压。该器件集成了一个按钮输入和复位电路,以减少整个解决方案的占位面积。


1-A 电源路径线性电池充电器


3.0V 5.9V 输入电压工作范围针对电池到电池充电和 USB 适配器进行了优化

25V 容差输入电压

可配置的电池调节电压,精度为 0.5%,范围为 3.6V 4.65V,步长为 10mV

5mA 1A 可配置快速充电电流

55mΩ 电池 FET 导通电阻

高达 2.5A 的放电电流以支持高系统负载

可配置的端接电流低至 0.5 mA

可配置的 NTC 充电配置文件阈值,包括 JEITA 支持

电源循环和高级重置机制以恢复系统

用于为系统供电和为电池充电的电源路径管理

除了电池电压跟踪和输入直通选项外,调节系统电压 (SYS) 范围为 4.4 V 4.9V

可配置的输入电流限制

系统可选适配器或电池电源

动态电源路径管理优化弱适配器充电

超低静态电流模式

15nA 关断模式

具有按钮按下唤醒功能的 3.2µA 运送模式

仅电池模式下为 3 µA

休眠模式下的 30µA 输入适配器 Iq

一键唤醒和复位输入

集成故障保护

输入过压保护 (V IN_OVP )

电池欠压保护 (V BUVLO )

电池短路保护 (BATSC)

电池过流保护 (BATOCP)

输入电流限制保护 (ILIM)

热调节 (TREG) 和热关断 (TSHUT)

电池热故障保护 (TS)

看门狗和安全定时器故障

系统短路保护

系统过压保护


2 . BQ251731 节至 4 节超级电容器的 800mA 线性充电器


用于 1 节至 4 节超级电容器的 800mA 线性充电器

BQ25173 是一款集成式 800mA 线性充电器,适用于针对空间受限应用的 1 4 节超级电容器。该设备具有为超级电容器充电的单个电源输出。系统负载可与超级电容并联;充电电流在系统和超级电容器之间共享。


在充电过程中,内部控制回路监控 IC 结温,如果超过内部温度阈值 T REG,则降低充电电流。此功能允许对完全放电的超级电容器进行快速充电。


充电器功率级和充电电流检测功能完全集成。充电器功能具有高精度电流和电压调节回路、充电状态显示和充电功能控制。充电电压和快速充电电流可通过外部电阻器进行编程。

输入电压可耐受高达 40V

低功耗的自动休眠模式

350nA 漏电流

禁用充电时 2µA 输入漏电流

支持 1 4 节超级电容器

支持从 0 V 对超级电容器充电

外部电阻可编程操作

FB 引脚调节超级电容调节电压

ISET 将充电电流设置为 10 mA 800 mA

高准确率

±1% 充电电压精度

±10% 充电电流精度

充电功能

CE引脚用于充电功能控制

用于状态和故障指示的开漏输出

用于电源良好指示的开漏输出

集成故障保护

18V IN 过压保护

1000mA 过流保护

125°C热调节;150°C 热关断保护

OUT短路保护

ISET 引脚短路/开路保护


3.BQ25170J1节锂离子和 LiFePO4 800mA JEITA 兼容线性电池充电器


适用于 1 节锂离子和 LiFePO4 800mA JEITA 兼容线性电池充电器

BQ25170J 是一款集成式 800mA 线性充电器,适用于针对空间有限的便携式应用的 1 节锂离子、锂聚合物和 LiFePO 4电池。该设备具有为电池充电的单个电源输出。系统负载可以与电池并联,只要平均系统负载不会阻止电池在安全定时器持续时间内完全充电。当系统负载与电池并联时,充电电流在系统和电池之间共享。


该设备为锂离子电池充电分为三个阶段:预充电以恢复完全放电的电池,快速充电恒流以提供大部分电荷,以及电压调节以达到满容量。


在所有充电阶段,内部控制回路监控 IC 结温,并在超过内部温度阈值 T REG时降低充电电流。


充电器功率级和充电电流检测功能完全集成。充电器功能具有高精度电流和电压调节回路、充电状态显示和自动充电终止功能。充电电压和快速充电电流可通过外部电阻器进行编程。预充电和终止电流阈值跟踪快速充电电流设置。

输入电压可耐受高达 30V

低功耗的自动睡眠模式

350nA 电池漏电流

充电禁用时 80µA 输入漏电流

支持 1 节锂离子、锂聚合物和 LiFePO 4

外部电阻可编程操作

VSET 设置电池调节电压:

锂离子:4.05 V4.1 V4.2 V4.35 V4.4 V

LiFePO 4 : 3.5 V, 3.6 V, 3.7 V

ISET 将充电电流设置为 10 mA 800 mA

高准确率

±0.5% 充电电压精度

±10% 充电电流精度

充电功能

预充电电流 ISET 20%

TS 引脚用于 JEITA 范围内的充电操作控制

终止电流 ISET 10%

用于监控电池温度的 NTC 热敏电阻输入

充电功能控制引脚

用于状态和故障指示的开漏输出

用于电源良好指示的开漏输出

集成故障保护

6.6V IN 过压保护

基于 VSET OUT 过压保护

1000mA 过流保护

125°C热调节;150°C 热关断保护

OUT短路保护

VSETISET 引脚短路/开路保护


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭