DS6036B是一款高集成、多協(xié)議雙向快充移動電源應用SOC,集成了同步開關升降壓變換器、支持2~6節(jié)電池串聯(lián),支持30~100W功率選擇,支持A+A+Cinout+Cinout任意口快充,支持CC-CV切換,支持/等主流快充協(xié)議,集成電池充放電管理模塊、電量計算模塊、顯示模塊,并提供輸入/輸出的過壓/欠壓,電池過充/過放、NTC過溫、放電過流、輸出短路保護等保護功能。DS6036B集成NTC功能,可檢測電池溫度。DS6036B工作的時候,在NTC引腳產生一個恒流源,與外部NTC電阻來產生電壓。芯片內部通過檢測NTC引腳的電壓來判斷當前電池的溫度。鋰保PCB應用注意事項-布局。XBM3214DGB電源管理IC賽芯微代理
拓微集成是一家專業(yè)化從事集成電路設計與銷售的公司,成立于2003年5月8日,座落軟件園區(qū)基地. 公司3位骨干是代CMOS電源芯片設計者、擁有多年的集成電路設計經驗,尤其在低功耗電源管理類集成電路、微控制器芯片,CMOS圖象傳感器芯片等數模混合電路方面在國內處于地位。公司以發(fā)展我國的微電子事業(yè)為己任、致力于集成電路的設計、開發(fā)和銷售。以雄厚的實力、合理的價格、優(yōu)良的服務與多家企業(yè)建立了長期的合作關系。 拓微集成的產品包括:電源管理IC包含DC-DC升壓IC、電壓檢測復位IC、鋰電池充電IC、負電壓翻轉IC7660、負電壓翻轉IC7661、霍爾開關IC、DC-DC降壓IC。XBM3214DGB電源管理IC賽芯微代理鎳氫鎳鋅電池充電管理。
DC/DC轉換器在高效率地轉換能量方面屬于有效的電源,但因為線圈必須具有磁飽和特性和防止燒毀的特性,使得實現(xiàn)超薄化較為困難。一般情況下只得在成平面形狀的電路板上安裝IC、線圈及電容,這種解決方案不利于產品的小型化。 為了解決以上的問題,進行了以下幾種思考和設計。首先是在硅晶圓上形成線圈的方法,為了確保作為DC/DC轉換器時具有足夠的電感值,半導體工藝變得極為復雜,使得成本上升。實際上只停留在高頻濾波器方面的應用。其次是把線圈和DC/DC轉換器IC封入一個塑料模壓封裝組件中的方法,因為只是單純地裝入元器件縮小不了太多的安裝面積,不能帶來大程度的改善。 進而出現(xiàn)了不是平面地放置各種元器件,而是把包括IC的元器件疊在一起的設計方案,實際上也出現(xiàn)的幾種這樣的產品。但是這種方案要么需要在線圈上印制布線用的圖案,要么需要CSP(芯片尺寸級封裝)型IC,要么在封裝IC時必須實施模壓工程,使得制作工程復雜,帶來了產生成本上升的課題。
磷酸鐵鋰電池的充放電反應是在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,電子經導電體流向正極的鋁箔集電極,經極耳、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,再經導電體流到石墨負極,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。與此同時,電子經導電體流向負極的銅箔集電極,經極耳、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,再經導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,磷酸鐵轉化為磷酸鐵鋰。點思DS5136無線充15W帶載效率高達80%。
電源管理IC廣泛應用于眾多領域。在消費電子領域,如手機、平板電腦、筆記本電腦等,電源管理IC確保設備在不同工作模式下的低功耗運行,延長電池續(xù)航時間。在工業(yè)控制領域,它為各類傳感器、控制器等提供穩(wěn)定的電源,保證系統(tǒng)的可靠運行。在汽車電子中,電源管理IC用于汽車的電池管理、引擎控制、車載娛樂系統(tǒng)等,適應汽車復雜的電源環(huán)境和嚴格的可靠性要求。在通信領域,基站、路由器等設備也離不開高效的電源管理IC,以保障設備的持續(xù)穩(wěn)定運行和降低能耗。線性穩(wěn)壓器使用在其線性區(qū)域內運行的晶體管或 FET,減去超額的電壓,產生經過調節(jié)的輸出電壓。XB8886M電源管理IC二合一鋰電保護
充電管理芯片、LED驅動芯片、直流 - 直流轉換芯片、溫度開關芯片、電池放電管理芯片。XBM3214DGB電源管理IC賽芯微代理
保護芯片正常工作:保護芯片上MOS管剛開始可能處于關斷狀態(tài),磷酸鐵鋰電池接上保護芯片后,必須先觸發(fā)MOS管,P+與P-端才有輸出電壓,觸發(fā)常用方法——用一導線把B-與P-短接。 3、保護芯片過充保護:在P+與P-上接上一高于電池電壓的電源,電源的正極接B+、電源的負極接B-,接好電源后,電池開始充電,電流方向如圖所示的I1的流向電流從電源正極出發(fā),流經電池、D1、MOS2到電源負極,IC通過電容來取樣電池電壓的值,當電池電壓達到4.25v時,IC發(fā)出指令,使引腳CO為低電平,這時電流從電源正極出發(fā),流經電池、D1、到達MOS2時由于MOS2的柵極與CO相連也為低電平,MOS2關斷,整個回路被關斷,電路起到保護作用。 4、保護芯片過放保護:在P+與P-上接上一合適的負載后,電池開始放電其電流方向如I2,電流從電池的正極經負載、D2、MOS1到電池的負極,(這時MOS2被D2短路);當電池放電到2.5v時IC采樣并發(fā)出指令,讓MOS1截止,回路斷開,電池被保護了。XBM3214DGB電源管理IC賽芯微代理