当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]伪冒电池虽然通常比OEM厂商提供的电池便宜,但是它们通常也缺乏合适的保护机制,无法防止短路、过热或泄漏、引燃、破裂和其它故障。相比原厂的电池组,它们也可能较快丢失电荷及出现损耗。据估计,市场销售的替代电池中,有75%是复制伪冒产品。

超低成本之电池加密认证IC产品

伪冒电池虽然通常比OEM厂商提供的电池便宜,但是它们通常也缺乏合适的保护机制,无法防止短路、过热或泄漏、引燃、破裂和其它故障。相比原厂的电池组,它们也可能较快丢失电荷及出现损耗。据估计,市场销售的替代电池中,有75%是复制伪冒产品。

有用于密钥存储的256SRAM,一个永久存储在芯片中的确保独特48位序列号,以及88个用于存储电池参数或状态信息的一次性用户可编程熔丝。这一256位密钥可通过电池生产过程存储在片上SRAM中,并由电池组自身供电。要以物理攻击手段取得密钥非常难以得逞,因为一旦从电池中移走芯片, SRAM存储器的所有内容就会被擦除,导致芯片失去作用。

芯片工作电压范围均为 2.6V 至 4.8V,并且可以直接由单节锂离子/锂聚合物或三节串联的 NiMH 电池组供电。当总线上拉电压为3.3V或更高时,该器件还可以由 XSD 总线供电。他们与电池包的电芯端相连,并且包含一个片上稳压电路、POR和一个用于总线时序参考的非晶体振荡器。

 

1.BQ2028带有单线 HDQ 接口和温度传感器的 4Kb EEPROM


Texas Instruments bq2028 串行 4Kb 非易失性存储器 (EEPROM) 具有集成温度传感器和 LDO 线性稳压器,可为 bq27505-E1 等单节电池系统侧电池电量计解决方案提供电池组侧存储器存储和温度监控。


bq2028 通过具有最小开销协议的单线 HDQ 接口与 bq27505-E1 仪表通信,同时确保无差错数据传输。

串行非易失性存储器 (NVM)

512 字节 (4Kb) EEPROM

bq27505-E1 电量计提供电池组 NVM 存储:

单线 HDQ 通信端口

集成 2.5V LDO 线性稳压器


通过自动超时和/或主机命令实现超低功耗“关机”模式(典型值为 1µA

通过 HDQ 中断从关机中唤醒

内部模具温度传感器

±5°C 范围 = 40°C 85°C

主机固件执行的原始 AD 到温度转换

包裹

12 引脚、1490 × 2350 µm WCSP (YZG)0.625mm 最大厚度、0.5mm 间距


2.BQ2026SDQ 接口的 1.5K 位串行 EPROM



bq2026 是一个 1.5K 位串行 EPROM,包含一个工厂编程的唯一 48 位标识号、8 位系列代码和一个 64 位状态寄存器。


bq2026 SDQ™ 接口只需要一个连接和一个接地回路。SDQ 引脚也是 bq2026 的唯一电源。


小型表面贴装封装选项节省了印刷电路板空间,而低成本使其成为电池组配置参数、记录维护、资产跟踪、产品修订状态和访问代码安全等应用的理想选择。

1536 位一次性可编程 (OTP) EPROM,用于存储用户可编程配置数据

工厂编程的唯一 64 位标识号

减少电路板布线的单线接口

同步通信减少主机中断开销

数据引脚上的 6KV IEC 61000-4-2 ESD 合规性

无需备用电源

提供 3 引脚 SOT-23 TO-92 封装


3.BQ26100带有 SDQ 接口的基于 SHA-1/HMAC 的安全和认证 IC


q26100 器件提供了一种对电池组进行身份验证的方法,确保在最终应用中仅使用由授权分包商制造的电池组。安全性是使用广泛采用的密钥散列消息认证码 (HMAC) 结构中的 SHA-1 散列函数来实现的。每个 bq26100 设备中都存储了一个唯一的 128 位密钥,允许主机验证每个包。


SHA-1(英语:Secure Hash Algorithm 1,中文名:安全散列算法1)是一种密码散列函数,美国国家安全局设计,并由美国国家标准技术研究所(NIST)发布为联邦数据处理标准(FIPS)。SHA-1可以生成一个被称为消息摘要的160位(20字节)散列值,散列值通常的呈现形式为40个十六进制数。



bq26100 器件通过简单的单线双向串行接口与系统通信。5-kbits/s SDQ 总线接口减少了外部微控制器的通信开销。bq26100 器件还通过一个外部电容器通过 SDQ 总线线路获得电力。

通过基于 SHA-1 引擎的 HMAC 提供电池组身份验证

160 字节一次性可编程 (OTP)16 字节 EEPROM

内部时基消除了外部晶体振荡器

低功耗工作模式:

有源:< 50 µA

睡眠:8 µA(典型值)

单线 SDQ 接口

直接从通信总线供电

6 引脚 VSON 封装


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