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充电cc模式和cv模式

来源:baiyundou.net   日期:2024-09-29

泰德兰电子热卖:IP23011A 高压线性锂电池充电管理芯片

IP2301 是一款高集成度、高性能的支持 1——3 节锂离子电池线性充电器。IP2301 具有涓流充电 (TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程: 涓流充电(TC)阶段可预充电恢复完全放电的电池; 恒流(CC)模式下安全地提供降压快速充电;最后 阶段恒压(CV)充电模式确保安全地达到电池满容 量。IP2301 线性充电器具有非常灵活的配置,可编 程充电电流最大到 1A、其充电电压精度可达±0.5%; 快速充电时,线性充电器功耗最大,如果芯片结温 达到设定温度 120°C 时,进入芯片结温环路调节, 并根据需要降低充电电流,以防止温度进一步升高。 IP2301 允许出厂配置预充电电流/截止电流/CV 电 压和输入过压保护门限,其集成高压输入保护电路 可以承受高达 38V 的输入浪涌电压。IP2301 具有电 池温度 NTC 监测、充电超时保护、输入过压、电池 过压、热保护和状态指示等功能。 IP2301 主要用于电子烟,对讲机充电座,手持 POS 机,可穿戴设备,蓝牙音箱等电池容量较小的便 携设备.IP2301提供 ESOP8、DFN8(3*3)和 CPC8 封装。


特性

支持输入工作电压 4.0V-24V, 承受高达到 38V浪涌电压

电池端承受高达 38V 浪涌电压,支持外部电阻选择多种锂电池类型(目标充饱电压 4.2V/4.35V/4.4V),支持 3.2V 铁锂(目标充饱电压 3.6V);定制可实现单节电池充饱电压范围:3.6V——4.4V(step=50mV)

支持 1/2/3 节锂电池充电(2/3 串锂电需定制)

充电电压精度±0.5%

最大 1A 充电电流,外部电阻可设定充电电流

截止电流为设置充电电流的 1/10(定制可选1/2.5,1/5,1/20 设置充电电流)最小可达到10mA支持通过 NTC 检测电池温度

单节电池待机模式下漏电流低至 1μA

支持单色灯或双色灯的电池状态、充电状态及fault 状态指示

输入过压,电池过压,IC 过温,NTC 低温和高温保护

ESOP8、DFN8(3*3)和 CPC8 封装

应用

对讲机充电座;

手持 POS 机;

可穿戴设备;

蓝牙音箱等电池容量较小的便携设备

电子烟;

IP6535输出36W集成多种快充输出协议

IP6535 是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。

IP6535 内置功率 MOS,输入电压范围是 5.2V到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供36W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有5V/3A,9V/3A,12V/3A。

IP6535 集成多种快充输出协议,可以通过DP/DM 来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。

IP6535 支持的快充协议有 DCP(苹果、三星和 BC1.2)、高通QC2.0/QC3.0、三星快充协议 AFC、华为快充协议FCP 和 SCP、华为快充协议高压 SCP。

IP6535 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出欠压、过流和短路保护等功能。

IP6535 采用 SOP8L 封装。

IP6551支持65W功率的高效同步降压转换器

IP6551_FB 是一款集成同步开关的降压转换器,为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的解决方案。

IP6551_FB 支持最大 36V 输入电压,支持采样电阻短路保护功能。

IP6551_FB 支持 FB 调压方式,根据方案需要通过外围电路设定输出电压;

IP6551_FB 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。

IP6551_FB 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。

IP6551_FB 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。

IP6551_FB 采用 QFN32(5*5)封装。

IP6557支持 USB-C PD3.1/PPS/ERP28V 等快充协议的升降压 SOC

IP6557 是 一 款 集 成 升 降 压 控 制 器 和 路 径NMOS 的控制功能,支持 QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4+/QC5/FCP/HSCP/AFC/MTK/UFCS , 以 及USB-C 接口 PD3.1/PPS/ERP28V 输出快充协议的SOC,为车载充电器提供完整的电源解决方案。

IP6557 的高集成度与丰富功能,只需一个电感以及功率 MOSFET 就可以实现具有升降压功能的快充方案,可有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM成本。

IP6557 集 成 的升降压 控 制 器 可 提 供 最 大140W(28V5A)功率输出,支持 NTC 的板级温度检测,可以根据温度智能调节输出功率。

IP6557 内置 14-bit ADC,精确测量输入输出的电压电流,以及 IO 的电压。

IP6557 的快充输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。

IP6557 集成多种保护功能,具有输入过压,欠压保护,输出过压,欠压,过流,短路保护,过温保护等功能。

IP6557 采用 QFN40(5mm*5mm)封装。

IP2364 英集芯3串锂电池降压充电 IC

IP2364 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 3 串锂电池降压充电管理 IC。

IP2364 内置功率 MOS,采用同步开关架构,开关频率 450kHz,转换效率高达 93%。IP2364 的工作输入电压范围是 15V 到 24V,支持外接电阻调节输入欠压保护电压,输入电压降低到设置欠压保护电压后,自动减小充电电流。

IP2364 标准品的充电电流是 1.5A,通过定制,最大可支持 3A 充电。

IP2364 支持 NTC 功能,可以通过外接 NTC 电阻实现充电 NTC 温度保护。

IP2364 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。

IP2364 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,过温保护等功能

IP2364 采用 ESOP8 封装。

IP6862 英集芯一芯双充一芯多充无线充电SoC

英集芯IP6862一芯双充无线充芯片是一款支持最大30W功率的无线充电SOC芯片,内部集成32位MCU、ADC、Timer、I2C、H桥驱动、ASK解调&解码以及丰富的IO资源,可以定制各类Qi协议无线充电方案并通过认证测试。英集芯IP6862一芯双充无线充芯片集成多种充电头快充协议,支持高压无线快充。

英集芯IP6862一芯双充无线充芯片特性:

(一)支持WPC最新标准

(1)支持Qi协议BPP,EPP认证

(二)工作电压

(1)4V —— 20V

(三)支持单路最大30W应用

(四)支持多种一芯多充拓扑

(1)15W + 15W

(2)15W + 15W + 3W

(3)功率向下兼容

(五)集成2套H桥驱动

(1)一套4N H桥驱动

(2)一套2P2N H桥驱动

(六)集成内部电压&电流解调

(1)3路电压ASK解调

(2)2路电流ASK解调

IP5385集成UFCS协议的同步升降压SOC芯片

英集芯IP5385内置双向同步升降压驱动器,内部集成电荷泵,支持使用高性能NMOS用于开关管和路径管理。只需一颗芯片搭配电感和同步开关管,以及对应接口的路径管理管,即可组成完整的2-4串电池,多接口的大功率快充移动电源。

芯片支持65W充放电功率,满足移动电源,储能电源以及便携设备和电动工具应用。

芯片内置输入过压欠压保护,输出过压,过流和短路保护,电池过充,过放和过流保护,支持外接NTC进行电池温度保护,内置芯片过热保护。

数据引脚耐压30V,并具备ESD保护。

IP6862 英集芯一芯双充一芯多充无线充电SoC

英集芯IP6862一芯双充无线充芯片是一款支持最大30W功率的无线充电SOC芯片,内部集成32位MCU、ADC、Timer、I2C、H桥驱动、ASK解调&解码以及丰富的IO资源,可以定制各类Qi协议无线充电方案并通过认证测试。

英集芯IP6862一芯双充无线充芯片集成多种充电头快充协议,支持高压无线快充。

英集芯IP6862一芯双充无线充芯片特性:

(一)支持WPC最新标准

(1)支持Qi协议BPP,EPP认证

(二)工作电压

(1)4V —— 20V

(三)支持单路最大30W应用

(四)支持多种一芯多充拓扑

(1)15W + 15W

(2)15W + 15W + 3W

(3)功率向下兼容

(五)集成2套H桥驱动

(1)一套4N H桥驱动

(2)一套2P2N H桥驱动

(六)集成内部电压&电流解调

(1)3路电压ASK解调

(2)2路电流ASK解调

IP5427应用功能TWS蓝牙耳机充电仓电池供电方案芯片

IP5427 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。

IP5427 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。

IP5427 只需一个电感实现升降压功能,支持低成本电感和电容。

IP5427 的同步升压系统提供额定300mA输出电流,转换效率高至94%。

IP5427 采用开关充电技术,提供最大额定1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。

IP5427 可实现TWS耳机入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至10uA。

IP5427 支持1/2/4颗LED电量显示。

IP5356H支持高低压 SCP、双向 PD3.0 等全部快充协议的移动电源 SOC

1.特性

同时支持多个USB 口

2个 USB A 口输出

1个USB B 口输入

1个 USB C 口输入/输出

1个 Lightning 输入口

可定制支持 1个USB C口输入输出+USB C输出

快充规格

任意一个口都支持快充

集成 QC2.0/QC3.0 输出快充协议

集成 FCP 输入/输出快充协议

集成 AFC 输入/输出快充协议

集成高低压 SCP 输出快充协议

集成 USB C DRP 协议,支持输入输出快充

兼容 BC1.2、Apple、三星手机快充

集成 Lightning 输入通信

集成 USB Power Delivery (PD2.0/PD3.0协

支持 PD2.0 双向输入/输出协议

支持 PD3.0 输入/输出,PPS 输出协议

支持 5V、9V、12V 电压档位输入

支持 5V、9V、12V 电压档位输出

PPS 支持 3.3~11V,20mV/Step 输出电压档位

集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议

集成物理层协议 (PHY)

电量显示

内置 14bit ADC 和电量计

支持 1/2/3/4 颖 LED 电量显示

支持 88、188 等各种数码管电量显示

智能识别 LED 电量显示灯数目

其他芯片

自动检测手机插入和拔出

快充状态指示

支持电池温度检测

智能识别负载,轻负载自动进待机

内置照明灯驱动

支持 12C 接口

多重保护、高可靠性

输入过压、欠压保护

输出过流、过压、短路保护

电池过充、过放、过流保护

芯片过温保护

充放电电池温度 NTC 保护

ESD 4kV,输入(合 CC 引脚) 耐压20V

BOM 极简

内置开关功率 MOS、路径 MOS

单电感实现充电、放电功能

封装规格: 6mm x6mm 0.5pitch QFN40

2.应用产品

移动电源、充电宝手机、平板电脑等便携设备

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汲宰宗3386手机首次充电由于着急出门,只充了一小时,会影响寿命吗? -
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汲宰宗33864.2V手机充电器充一次电要耗多少度电 -
贺国侄13794912042 ______ 手机充电器是一个AC转DC的电源转换器,是220V转4.2V,如果没有接RL,当前是空载状态,理论上是不消耗电的;如果接上电池,电池有饱和状态的功率(780mah);充电是分为CC和CV模式,因此要看当前电流有多大;例如:电流有780mA,那么充电只需一小时;当然,手机功率不大于2w,充电时间8小时,那么耗电为:16w

汲宰宗3386手机连续充电会降低电池的使用寿命吗?
贺国侄13794912042 ______ 当然会 必须得用完电 再充电 要不半途充电 对手机和电池影响不好

汲宰宗3386锂电池恒流充电时的电压是固定不变的吗? -
贺国侄13794912042 ______ 你好:——★1、这个充电器应该是恒压充电方式的,特点就是随着被充电电池电压的上升,电流随之逐渐减小,充电器消耗的功率也逐渐减小.——★2、恒流充电时,充电电流是恒定不变的,充电器消耗的功率也是不变的. ——★3、锂电池的保护有两个:①、电芯保护板,主要是温度保护和过流保护;②、用电设备(笔记本、MP3、手机等)设计的电源管理模块.例如笔记本、手机显示的电池状况、充足电之后自动停止等,都是由电源管理模块控制的.

汲宰宗3386联想U150的6芯电池装上去是什么效果,和三芯的有什么区别? -
贺国侄13794912042 ______ 官方公布,使用3芯电池时,整机重量为1.35kg,使用6芯片电池,整机重量为1.5Kg. 外形:3芯电池可以很好的和底部融合到一起,底部平整,6芯电池底部会凸起,整个机器在放置在桌面时,后部会略有翘起1厘米左右,倾斜放置.对外形破...

汲宰宗3386新买的手机,第一次充电只充了两个小时不到,会对以后电池寿命造成影响吗 -
贺国侄13794912042 ______ 不会有影响的,现在手机都是用锂电,主要保养请注意如下几点:1、锂电池没有记忆效应,不存在要放完再冲的问题.2、损害锂电池的主要原因是过充电和过放电.3、防止过充电是由充电器来完成的,锂电放在充电器中充电,充满后充电器自动停止充电.4、防止过放电,手机、笔记本等一般使用锂电的电器都有这个功能,电池快没电了,电器会自动关机.5、你不能在没有电的情况下置之不理,要及时充电.因为电池自身会有微小的自放电,电器也有很微小的负载,在电池没电的情况下,尽管很小的放电电流,也会使电池过放电而损坏电池,目前大部分锂电的损坏都是这个原因.

汲宰宗3386请教电子负载CCCRCV模式它们是怎么进行测试工作的?请教电子负
贺国侄13794912042 ______ 这是电子加载器的三种工作模式:cc,是定电流模式;CR,是定电阻模式;CW,是定功率模式. 我也正准备购一台这种设备,是用于测汽车发电机的带负载能力的.其实,它也就是模拟汽车上的各种用电设备的,比如各种车灯、音响等.那样的话,假设车的负载是1千瓦,这时,你即可把电子加载设备设定在1千瓦(CW模式),把两根导线分清正负接在发电机的输出端就可以进行测试了.其它两种模式也依实验要求,依次类推吧.

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贺国侄13794912042 ______ cv 是配音演员 cn 是coser

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贺国侄13794912042 ______ 电池组由多个电池串联组成,再经控制电路板监测充放电情况,长时间闲置如果电压过低控制电路就有可能将输出锁上.又如果是电池老化就不能修复.建议打开电池组外壳,断开电池串到控制电路板的连线(有重置/解锁电路板的效果),检查个别电池电压,如果电压正常,再接回到控制电路板试试.

(编辑:自媒体)
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