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来源: 发布时间:2025-05-16

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芯纳科技 xinnasemi 携手为锂电池?;す毕琢α?。在某便携式医疗设备中,芯纳科技的锂电池?;?IC 至关重要。由于医疗设备对电池安全性和稳定性要求极高,芯纳科技的产品通过精确的电流限制、电压监测等功能,与芯联的相关配件协同,为医疗设备的稳定运行提供了可靠的电力保障,保障了患者的使用安全。

芯纳科技 xinnasemi 的二合一锂电?;?IC 在笔记本电脑领域有着出色表现。在某笔记本电脑型号中,该?;?IC 能够有效管理电池的充放电过程。无论是在长时间办公使用时的低功耗状态,还是在运行大型软件时的高功率需求下,都能保障电池的安全和稳定,同时优化电池的续航能力,提升用户的使用体验。 XB5225I2SZR电源管理IC现货带电池正负极反接保护的充电管理。

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DS5036B集成的KEY管脚内置上拉电阻,用于检测按键的输入,支持按键单击、双击和长按键功能。小于30ms的按键动作不会有任何响应,无效操作。按键持续时间长于100ms,但小于2s,即为短按动作。短按键会打开电量显示灯或数码管显示电量和升压输出。按键持续时间长于3s,即为长按动作。长按会开启或者关闭小电流输出模式。在1s内连续两次短按键,会关闭升压输出、电量显示,进入休眠模式。DS5036B 自动检测手机插入,手机插入后即刻从待机状态唤醒,开启升压给手机充电,省去按键操作, 可支持无按键模具方案。

DS3056B集成了过压/欠压保护、过流?;?、过温?;?、电池过充?;さ墓δ?。过压/欠压保护:电池充电过程中,DS3056B实时监测输入电压,并和预设的阈值电压比较。如果电压高于过压阈值或低于欠压阈值,且维持时间达到一定长度时,芯片关闭充电通路。过流保护:充电过程中,利用内部的高精度ADC,实时监测流经采样电阻的电流。当电流大于预设的过流阈值时,触发过流?;ぃ酒远乇粘涞缤?。过温?;ぃ旱绯爻浞诺绻讨?,利用连接在TS管脚上的NTC,实时监测电池温度。当温度超出预设的?;っ畔奘?,首先降低功率。如果降低功率仍然无法抑制过温,则自动关闭充电通路。电池过充?;ぃ撼涞绻讨?,实时监测电池电压。当电池电压达到充电截止电压时,自动关闭充电通路。放电过程中,实时检测 VBUS 的电压和放电电流。

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一个是防止充电器的浪涌,与10uF电容一起做RC滤波,?;こ涞绻芾? 对充电器频繁热插拔的高压浪涌、对目前市场上的各种参差不齐的手机充电器,加这个电阻对产品的可靠性增加,从某种程度上说有一点系统TVS的效果。 所以这个电阻的功率稍微留点点余量。 二个是可以起到分压的作用,因为是线性充电,如果电池电压3.3V,这时充电处于快充阶段(设定450mA),如果输入5V,芯片自身将产生(5-3.3)*0.45=765mW的热量,芯片太烫,充电电流就会变得小些。而如果加0.5ohm电阻,该电阻将产生0.225V的压降,将能降低一些芯片的功耗,进而降低芯片温度,使得芯片可以保证以设定的450mA持续快速充电。但这个电阻不能大,因为如果大,上面产生的压差大,会影响电池电压4V以上时的快速充电,也会影响充电器输入电压偏低时仍然能以较大电流快速充电。温度高于高温保护门限或低于低温保护门限,关闭充放电路径。XB4202A电源管理ICNTC充电管理

锂电池转1.5V锂可充SOC。XB5153J2SWY电源管理IC赛芯微xysemi

以常见的DC-DC转换器为例,来说明电源管理IC的工作原理。DC-DC转换器通过控制开关器件(如MOSFET)的导通和关断时间来实现电压的转换。在降压型(Buck)转换器中,当开关器件导通时,输入电源对电感充电,电流上升;当开关器件关断时,电感通过二极管向负载放电,从而在输出端得到较低的电压。通过调节开关器件的导通时间与关断时间的比例(即占空比),可以稳定地输出所需的电压。在升压型(Boost)转换器中,原理类似,但电感和二极管的连接方式不同,从而实现将输入电压升高的功能。而在电池充电器中,电源管理IC会根据电池的类型和充电阶段,精确控制充电电流和电压,以实现快速、安全且有效的充电过程。XB5153J2SWY电源管理IC赛芯微xysemi

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