在新能源汽车的快速发展进程中,芯纳科技的锂电池保护 IC 发挥着不可或缺的作用。例如在某新能源汽车的电池管理系统中,芯纳科技 xinnasemi 的产品对众多电池单元进行精细监控和保护。它能够在汽车高速行驶、快速充电等复杂工况下,确保电池的安全性和稳定性,为新能源汽车的推广和普及奠定了坚实的基础。
芯纳科技 xinnasemi 凭借其高质量的锂电池?;?IC 和二合一锂电保护 IC,在消费电子、工业设备、储能、新能源汽车等多个领域广泛应用。从智能手机到大型储能系统,从工业手持设备到新能源汽车,芯纳科技的产品通过保障电池的安全和稳定性,不断推动各行业的技术进步和发展,成为锂电?;ち煊虻闹匾α?。 磷酸铁锂电池?;ば酒?。XBM3215MDA电源管理IC拓微电子
成组的磷酸铁锂电池串联充电时,应保证每节电池均衡充电,否则使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。而现有的单节锂电池保护芯片均不含均衡充电控制功能,多节锂电池保护芯片均衡充电控制功能需要外接CPU;通过和保护芯片的串行通讯来实现,加大了?;さ缏返母丛映潭群蜕杓颇讯?、降低了系统的效率和可靠性、增加了功耗。 磷酸铁锂电池还是需要保护板的,成组锂电池串联充电时,应保证每节电池均衡充电,否则使用过程中会影响整组电池的性能和寿命?;诹姿崽绯刈榫獬涞绫;ぐ宓纳杓品桨福S玫木獬涞缂际醢ê愣ǚ至鞯缱杈獬涞?、通断分流电阻均衡充电、平均电池电压均衡充电、开关电容均衡充电、降压型变换器均衡充电、电感均衡充电等。XBL6015J2SSM电源管理IC供应商DS2730 集成了微处理器、双路降压变换器、快充协议控制器。
DS6036B 集成高压输出的同步开关转换器系统,支持 3V~21V 宽电压范围输出。同步开关升降压系统可提供上限 100W的 输出能力。DS6036B 内置软启动功能,防止在启动时冲击电流过大引起故障。DS6036B 集成输出过流、短路、过压、过温等?;すδ埽繁O低澄榷煽康墓ぷ?。USBC1 口或者 USBC2 插入充电电源,可直接启动充电。如果 USB-C 上插入 USB-C UFP 设备或者 USB-A 上插入用电设备,可自动开启放电功能。 如果有按键动作,USB-A1、USB-A2 上有负载连接时才会开启,否则会保持关闭状态。USBC1 口或者 USBC2 有电源插入,优先启动充电。在单充电的模式下,支持自动识别电源的快充模式,匹配合适的充电电压和充电电流。
芯纳科技 xinnasemi 携手为锂电池保护贡献力量。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 的二合一锂电保护 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。 锂电池保护芯片的作用。
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。支持 2-6 串电芯,极限100W 充电功率,支持 CC-CV 切换。电源管理ICXB8886I
根据接入设备的功率请求,自动匹配极限的电压和电流输出。XBM3215MDA电源管理IC拓微电子
保护芯片正常工作:保护芯片上MOS管刚开始可能处于关断状态,磷酸铁锂电池接上?;ば酒?,必须先触发MOS管,P+与P-端才有输出电压,触发常用方法——用一导线把B-与P-短接。 3、保护芯片过充?;ぃ涸赑+与P-上接上一高于电池电压的电源,电源的正极接B+、电源的负极接B-,接好电源后,电池开始充电,电流方向如图所示的I1的流向电流从电源正极出发,流经电池、D1、MOS2到电源负极,IC通过电容来取样电池电压的值,当电池电压达到4.25v时,IC发出指令,使引脚CO为低电平,这时电流从电源正极出发,流经电池、D1、到达MOS2时由于MOS2的栅极与CO相连也为低电平,MOS2关断,整个回路被关断,电路起到?;ぷ饔?。 4、?;ば酒疟;ぃ涸赑+与P-上接上一合适的负载后,电池开始放电其电流方向如I2,电流从电池的正极经负载、D2、MOS1到电池的负极,(这时MOS2被D2短路);当电池放电到2.5v时IC采样并发出指令,让MOS1截止,回路断开,电池被?;ち?。XBM3215MDA电源管理IC拓微电子