普通的鋰電池供電電子產(chǎn)品(如鋰電池供電的超聲波電動牙刷)都需要外置充電管理電路+電機正反轉(zhuǎn)驅(qū)動電路+控制芯片三個分立的控制電路芯片組合。普通的分立充電管理電路不能耐高壓,不能支持無線充電,只能支持usb充電。普通的分立馬達正反驅(qū)動電路沒有過流保護功能,常規(guī)方案有三種方式: 3.1》采用外置充電管理電路+電機正反轉(zhuǎn)驅(qū)動電路+單片機控制芯片三個分立芯片組合的控制電路方案。 4.2》采用分立的器件搭建的無線充充電路+四個mos組成的電機正反轉(zhuǎn)電路+單片機控制芯片 5.3》采用定制asic(集成電路),模式功能固定,不可更改。賽芯微一級代理商、鋰電池保護IC。XBM3214JFG電源管理IC賽芯微代理
低壓差線性穩(wěn)壓器原理上與一般的線性直流穩(wěn)壓器基本相同,區(qū)別在于低壓差穩(wěn)壓器輸出端的功率由NPN晶體管共集極架構(gòu)改為PNP集電極開路架構(gòu)(以使用雙極性晶體管以言)。這種架構(gòu)下,功率晶體管的控制極只要利用對地的電壓差就能讓晶體管處于飽和導(dǎo)通狀態(tài),因此輸入端只需高出輸出端多于功率晶體管的飽和電壓,穩(wěn)壓器就能運作,穩(wěn)定輸出電壓。 這類設(shè)計在保持穩(wěn)定性方設(shè)計難度較高,因為輸出級的阻抗較大,較易不穩(wěn)定或起振。 低壓差穩(wěn)壓器所使用的功率晶體管可以是雙極性晶體管或場效晶體管。 雙極性晶體管因為基極電流的關(guān)系,會耗用額外的電流,增加功耗,在相對高輸出電壓、低輸出電流、低輸出輸入電壓差的情況下尤其明顯。 場效晶體管沒有雙極性晶體管的功耗問題,但其所需導(dǎo)通的閘極電壓限制了其在低輸出電低的應(yīng)用,而且場效晶體管管的成本較高。隨著半導(dǎo)體技術(shù)的進步,這兩方面的問題都得以改善。賽芯微xysemi充電管理、放電保護芯片,電源正負極反接保護,電池極反接保護,兼容大小3mA-1000mA充電電流。
圖3: “二芯合一”的鋰電池保護方案。 由于內(nèi)部兩個芯片實際仍來自于不同廠商,外形不能很好匹配,因此導(dǎo)致封裝形狀各異,很多情況下不能采用通用封裝。這種封裝體積比較大,又不能節(jié)省外置元件,所以這種“二芯合一”的方案實際上并省不了太多空間。在成本方面,雖然兩個封裝的成本縮減成一個封裝的成本,但由于這個封裝通常比較大,有的不是通用封裝,有的為了縮小封裝尺寸,需要用芯片疊加的封裝形式,因此與傳統(tǒng)的兩個芯片的方案相比,其成本優(yōu)勢并不明顯。 圖4是一種真正的將控制器芯片及開關(guān)管芯片集成在同一晶圓的單芯片方案。傳統(tǒng)方案原理圖1中的開關(guān)管是N型管,接在圖1中的B-與P-之間,俗稱負極保護。 圖4中的方案由于技術(shù)原因,開關(guān)管只能改為P型管,接在B+與P+之間,俗稱正極保護。用此芯片完成保護板方案后,在檢測保護板時用戶需要更換測試設(shè)備及理念。此方案雖然減少了一定的封裝成本,但芯片成本并沒有得到減少,在與量大成熟的傳統(tǒng)方案競爭時也沒有真正的成本優(yōu)勢。相反其與傳統(tǒng)方案不相容的正極保護理念成了其推廣過程的巨大障礙。
鋰離子電池到1.5V干電池 5號電池到處都是,玩具、家用電器、門禁等等,給我們帶來了便攜性,但也給我們留下了很多麻煩: -在使用耗電的玩具時,應(yīng)經(jīng)常更換電池; -廢電池處置過程中的潛在污染危害; -可充電鎳金屬氫化物等電池,充電速度慢。 廣泛應(yīng)用于手機、平板電腦、筆記本電腦甚至特斯拉汽車的鋰離子電池具有優(yōu)異的性能。與傳統(tǒng)的1.5V電池,鋰離子電池有以下特點: -容量相同,電池容量更大; -無召回效果,使用壽命更長;低污染; -充電速度更快; 更低的價格; 隨著鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化的深入,其單位容量價格逐漸降低,資金優(yōu)勢現(xiàn)在優(yōu)于傳統(tǒng)的可充電干電池,所以5號電池內(nèi)置鋰離子電池,可以如下圖,標準microUSB充電,兼容性好。 但是如何解決鋰離子電池充電的問題,如何解決鋰離子電池的3.7v和no。5.電池1.5v對充?上海索萬電子電源充電與電壓轉(zhuǎn)換單片機解決方法,原理框圖及實物樣例如下。充電容量可達500mA,1.5mhz開關(guān)頻率,支持小電感,輸出電流1.0a以上。主要包括電源管理信號鏈音頻功放MEMS傳感器等應(yīng)用于汽車電子、工業(yè)控制家用電器安防監(jiān)控儀器儀表等。
XA9107 是一款 1.0uA 電源電流和快速響應(yīng)低壓差穩(wěn)壓器,專為需要低靜態(tài)電流、低壓差電壓和高電源紋波抑制的應(yīng)用而設(shè)計。保證提供300mA的輸出電流,并支持預(yù)設(shè)輸出電壓版本范圍包括1.1V、1.2V、1.3V、1.5V、1.7V、1.8V、1.9V、2.0V、2.3V、2.5V、2.6V、2.7電壓、2.8V、2.9V、3.0V、3.3V、3.6V。XA9107 具有針對溫度、負載和線路變化的精確 ±2% 輸出調(diào)節(jié)能力,并且XA9107 還集成了許多功能。熱關(guān)斷和過流限制功能可保護器件免受熱過載和電流過載的影響?;谄涞挽o態(tài)電流消耗和低于 0.1uA(典型值)的關(guān)斷模式電流,此外,高電源抑制比使該器件能夠很好地適應(yīng)電池操作系統(tǒng)中通常遇到的低輸入電壓。使用小型陶瓷電容器(典型值為 1.0uF),穩(wěn)壓器即可保持穩(wěn)定。電池充管理芯片磷酸鐵鋰。賽芯微xysemi
鋰電池保護系列XySemi的產(chǎn)品系列,產(chǎn)品涵蓋從幾毫安時的小容量電池到幾萬毫安時的超大容量電池。XBM3214JFG電源管理IC賽芯微代理
磷酸鐵鋰電池的充放電反應(yīng)是在LiFePO4和FePO4兩相之間進行。在充電過程中,LiFePO4逐漸脫離出鋰離子形成FePO4,在放電過程中,鋰離子嵌入FePO4形成LiFePO4。 電池充電時,鋰離子從磷酸鐵鋰晶體遷移到晶體表面,在電場力的作用下,進入電解液,然后穿過隔膜,再經(jīng)電解液遷移到石墨晶體的表面,而后嵌入石墨晶格中。 與此同時,電子經(jīng)導(dǎo)電體流向正極的鋁箔集電極,經(jīng)極耳、電池正極柱、外電路、負極極柱、負極極耳流向電池負極的銅箔集流體,再經(jīng)導(dǎo)電體流到石墨負極,使負極的電荷達至平衡。鋰離子從磷酸鐵鋰脫嵌后,磷酸鐵鋰轉(zhuǎn)化成磷酸鐵。 電池放電時,鋰離子從石墨晶體中脫嵌出來,進入電解液,然后穿過隔膜,經(jīng)電解液遷移到磷酸鐵鋰晶體的表面,然后重新嵌入到磷酸鐵鋰的晶格內(nèi)。 與此同時,電子經(jīng)導(dǎo)電體流向負極的銅箔集電極,經(jīng)極耳、電池負極柱、外電路、正極極柱、正極極耳流向電池正極的鋁箔集流體,再經(jīng)導(dǎo)電體流到磷酸鐵鋰正極,使正極的電荷達至平衡。鋰離子嵌入到磷酸鐵晶體后,磷酸鐵轉(zhuǎn)化為磷酸鐵鋰。 XBM3214JFG電源管理IC賽芯微代理
同步 異步 指的是芯片的整流方式!一般情況下同步使用MOS整流 異步使用二極管,由于MOS導(dǎo)通電阻和壓降比較低 因此可以提供高效率。 所謂同步模式是指可以用外部周期信號控制DC-DC振蕩頻率的工作方式,該方式可以減少電源對數(shù)字電路的干擾。主要看續(xù)流元件是二極管還是MOS。同步整流是采用通態(tài)電阻極低的功率MOSFET來取代整流二極管,因此能降低整流器的損耗,提高DC/DC變換器的效率,滿足低壓、大電流整流的需要。所謂同步模式是指可以用外部周期信號控制DC-DC振蕩頻率的工作方式,該方式可以減少電源對數(shù)字電路的干擾。主要看續(xù)流元件是二極管還是MOS。同步整流是采用通態(tài)電阻極低的功率MOSFET來取...