虫虫首页| 资源下载| 资源专辑| 精品软件
登录| 注册

锂电池充放电

  • ASC8511-CN单节锂电充电IC

    ASC8511 是开关式、单节锂电池充电管理芯片,采用峰值电流模控制的BUCK 拓扑结构,最大充电电流可达2.5A. ASC8511 通过恒压控制环(CV)和恒流控制环(CC)来调整锂电池充电电压和恒流充电电流.ASC8511 集成电池过温保护、充电时间限制、输出短路等保护功能,通过NTC 检测电池温度,可以实现电池过热保护功能,两个LED 指示灯指示电池充电状态.ASC8511 采用16 脚T-SSOP 封装. 特点 ● 充电电压精度0.5% ● 最大充电电流2.5A ● 自耗电小于5uA ● 电阻可编程调节恒流充电电流 ● 开关频率500KHZ ● 适用于单节锂电池充电 ● 软启动 ● 电池过温保护 ● 芯片过热保护 ● 状态指示 ● 环境温度范围: -20℃~70℃ ● 16 脚T-SSOP 封装 应用 ● 手持设备、POS机 ● MID、数码产品 ● 移动DVD ● 笔记本、对讲机

    标签: 8511 ASC CN 单节

    上传时间: 2013-11-22

    上传用户:13788529953

  • ZLG LPC2114基楚上开发的一个电池监测板源程序

    ZLG LPC2114基楚上开发的一个电池监测板源程序,这里主要的IC是DS2764(锂电池监控IC)。 文件: Ds2764.mcp Ds2764.HEX LPC2294.H 等相关文件。

    标签: 2114 ZLG LPC 电池监测

    上传时间: 2014-01-21

    上传用户:lxm

  • 电池模型辨识

    锂电池离线辨识方法,论文,在确定二阶RC 等效电路模型的基础上, 采用渐衰记忆的递推最小二乘算法和扩展卡尔曼滤波算法对模型参数与 SOC 在线联合估算。经过实验与仿真验证,

    标签: 锂电池 仿真

    上传时间: 2016-01-21

    上传用户:zxljj3825

  • 锂电池保护板电路

    这是一款电池充电保护电路,适宜自己开发。

    标签: 锂电池 保护板 电路

    上传时间: 2018-01-29

    上传用户:LWB2005

  • 丝印1KAX SOT23封装小容量锂电充电IC

    芯派科技创立于台湾新竹,为全球混合讯号IC设计领导厂商之一,已开发并成功量产之产品包含Power Management IC、Power MOSFET等,公司拥有强大的技术研发团队,能为广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。 产品概述: SP4057(丝印:1KAX)是一款极限100mA充电电流的锂电池充电管理芯片。相比于其他品牌500mA的同款锂电充电IC,SP4057可以设置小电流充电,非常适用于智能穿戴、蓝牙耳机、指纹锁等小容量电池产品充电。 产品特性: 1、可编程使充电电流为100mA 2、不需要MOSFET,传感电阻和阻塞二极管 3、SOT23-5无铅封装 联系人:唐云先生(销售工程)   手机:13530452646(微信同号) 座机:0755-33653783 (直线) Q Q: 2944353362

    标签: 1KAX SOT 23 丝印 封装 充电IC 小容量

    上传时间: 2019-03-18

    上传用户:lryang

  • SH367309参考手册

    SH367309是5-16串锂电池BMS用数字前端芯片,适用于总电压不超过70V的锂电池Pack。        SH367309工作在保护模式下,可独立保护锂电池Pack。提供过充电保护、过放电保护、温度保护、充放电过流保护、短路保护、二次过充电保护等。集成平衡开关提高电芯一致性。        SH367309工作在采集模式下,可配合MCU管理锂电池Pack,同时使能所有保护功能。        SH367309内置VADC,用于采集电芯电压、温度以及电流;内置CADC采集电流,用于统计Pack剩余容量;内置EEPROM,用于保存保护阈值及延时等可调参数;内置TWI通讯接口,用于操作相关寄存器及EEPROM。产品特性介绍■ 硬件保护功能     - 过充电保护功能     - 过放电保护功能     - 充放电高温保护功能     - 充放电低温保护功能     - 充放电过流保护功能     - 短路保护功能     - 二次过充电保护功能     - 断线保护功能■ 内置平衡开关■ 禁止低压电芯充电功能■ 小电流检测功能■ 支持乱序上下电■ 内置看门狗模块■ 模式设计     - 采集模式(SH367309配合MCU应用)     - 保护模式(SH367309独立应用)     - 仓运模式     - 烧写模式■ 13-bit VADC用于采集电压/温度/电流     - 转换频率:10Hz     - 16路电压采集通道     - 1路电流采集通道     - 3路温度采集通道■ 16-bit Ʃ-∆CADC用于采集电流     - 转换频率:4Hz■ 内置EEPROM     - 编程/擦除次数:≤ 100次■ 稳压电源     - 3.3V(25mA@MAX)■ MOSFET驱动:电池组负端NMOS驱动■ CTL管脚:优先控制充放电MOSFET关闭■ TWI通讯接口:支持CRC8校验■ 低功耗设计:     - IDLE状态     - SLEEP状态     - Powerdown状态■ 封装     - TQFP48L

    标签: sh367309

    上传时间: 2021-11-22

    上传用户:jason_vip1

  • 电池管理和均衡MCU 智能锂电池管理芯片 SH39F003A 手册

    产品特性介绍AFE 特性■ 集成硬件过充电保护功能     -  独立PF管脚输出低电平■ 集成硬件放电短路保护功能■ 集成平衡开关■ 集成充电器检测功能■ 集成负载检测功能■ 集成充放电状态检测功能■ 集成小电流唤醒功能■ 集成WatchDog/Reset功能■ 集成Alarm功能■ 集成负端NMOS驱动(放电PWM调控)■ 支持电芯乱序上电■ 2通道温度采集■ 12-bit VADC电压采集■ 13-bit  Ʃ-∆ CADC电流采集■ 集成LDO模块:3.3V/25mA@MAX■ 集成TWI通讯(CRC-8,10KHz~400KHz)■ 低功耗模式     - 正常模式≤70uA@25℃     - PowerDown模式≤1uA@25℃■ 工作电压     - 8V~50V(VBAT端口)MCU 特性■ 基于8051指令流水线结构的8位单片机     - CPU机器周期:1个振荡周期■ Flash ROM:64K字节■ RAM:内部256字节,外部2816字节■ 类EEPROM:最大4096字节(代码选项可选)■ 内部RC振荡器:24MHz(±1%)/128K(±10%)■ I/O内建上拉电阻(30kΩ)■ 1个16位定时器/计数器T3■ 3个16位PCA0、PCA1、PCA2各含2个比较/捕捉单元■ 3路12位PWM定时器■ SPI接口(主从模式)■ TWI接口(主从模式)■ 内建数字逻辑可配置模块(LCM)■ 3路增强型UART(3V/5V通讯)(自带波特率的uart通讯)■ 11通道12位模数转换器(ADC)■ 内建CRC校验模块,校验空间大小可选■ 看门狗定时器(WDT)■ 预热计数器■ 中断源     - 定时器3,PCA0-2,外部中断1-2,外部中断4:6输入     - ADC,EUART,SPI,PWM,SCM,CRC,TWI,LPD■ 低功耗工作模式:空闲模式/掉电模式■ 工作电压:VDD = 2.7V - 5.5V■ 封装:     - LQFP 64L

    标签: 锂电池管理芯片 mcu

    上传时间: 2022-03-24

    上传用户:qingfengchizhu

  • 基于H桥高效率升压-降压DC-DC转换器设计

    近年来,便携式设备如掌上电脑、个人通信设备等电子消费产品得到了飞速发展,这些电子产品均采用锂电池供电。锂离子电池的电压随着充放电状态的改变会发生很大变化,使得电池电压可能高于、也可能低于系统所需电源电压,需要升压/降压DCDC转换器将变化的电池电压转换为稳定的直流电压,实现升压模式与降压模式之间的平滑过渡和提高过渡模式的效率是升压/降压DC-DC转换器研究的热点和难点。本文首先介绍了H桥升压降压转换器的工作原理与存在的问题。系统在升压和降压转换过程中,会发生跳周期现象,产生较大输出纹波,因此本文提出在该转换模式下,增加H桥非反相工作模式作为过渡模式,以减小系统的输出纹波。在过渡模式下为了得到高的转换效率,因此本文改进H桥非反相工作模式,来提高系统的转换效率。其次,本文推导出H桥升压/降压转换器的三种工作模式包括升压模式、过渡模式、降压模式的小信号模型,用 sisotool工具搭建系统频域模型,确定系统的补偿方案,再用 simulink搭建整个H桥升压降压转換器系统,在三种工作模式下验证补偿方案。最后,本论文采用035 um TSMCCMOS工艺设计H桥升压/降压DCDC转换器,可输入电压范围是2.7-52V,VFB为1.2V,开关频率范围为300KHz-2MHz,输出最大电流为600mA。提取电路网表,在开关频率为1MH条件下,Hspice仿真与分析,从仿真结果上看,当输出电阻分别为R=5.59和R=339重载情况下下,系统在升压模式的转换效率为91%和94%、在升压降压模式的转换效率为75%和83%、在降压模式下转换效为73%和79%,过渡模式下的纹波为30mV:当输出电阻R=509轻载条件下,输入电压分别为2.7V、3.3V、4.2V,系统的转换效率分别为79%、65%、73%以上结果表明本文所实现的DC电路达到高效、纹波小的要求

    标签: DC-DC转换器

    上传时间: 2022-04-08

    上传用户:kingwide

  • STM32F103C8T6为主控BQ76PL455A为电池管理的16节BMS系统

    STM32F103C8T6为主控BQ76PL455A为电池管理的16节BMS系统主控:STM32F103C8T6电池管理IC:BQ76PL455A可管理高达16串的锂电池

    标签: stm32 电池管理 bms系统

    上传时间: 2022-07-01

    上传用户:

  • BMS的主动均衡和被动均衡详解.

    BMS定义·BMS:Battery management system SYSTEM),其作用是对锂离子电池电压、电流、温度、容量、电池SOC荷电状态计量、电池与车体的绝缘状态等多种电池参数以CAN通讯的方式与车控电脑实时进行信息交换,确保电池的能量发挥到极致,使驾驶者能够随时掌握电池的工作状态,以保证电池的安全。BMS不仅是数字化智能电池系统的中枢神经,也是新能源汽车必不可少的关键部件·SOC:State of Charge,电池(组)荷电状态;·SOH:State of Health,电池健康度BMS功能·1)电池工作状态监控:主要指在电池的工作过程中,对电池的电压,温度,工作电流,电池电,绝缘阻抗,继电器状态等一系列电池相关参数进行实时监测或计算,并根据这些参数判断目前电池的状态,以进行相应的操作,防正电池的过充或过放。·2)电池充放电管理:在电池的充电或放电的过程中,根据环境状态,电池状态等相关参数对电池的充电或放电进行管理,设置电池的最佳充电或放电曲线(如充电电流,充电上限电压值,放电下限电压值等),实现电池过充,进蔽,垃流,是流,短路等保护3)单体电池间均衡:即为单体电池均衡充电,使电池组中各个电池都达到均衡一致的状态。均衡器是电池管理系统的核心部件。

    标签: bms 主动均衡 被动均衡

    上传时间: 2022-07-02

    上传用户:slq1234567890