三节锂电池充电管理DSC-CN3703
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圣阳电池充电参数
圣阳电池充电参数是指圣阳电池的充电要求,包括电压、电流、温度等参数。
圣阳电池产品主要有高压锂电池和低压锂电池,它们的充电参数各不相同,具体参数如下:
1、高压锂电池:
(1) 最大充电电流:根据电池规格不同,可以选择
1C、2C、3C、5C等多种最大充电电流;
(2) 充电模式:CC/CV(恒流恒压)充电模式,即恒定电流充电,直至电压达到设定值;
(3) 充电电压:4.35V±0.025V;
(4) 充电温度:0℃~45℃之间。
2、低压锂电池:
(1) 最大充电电流:根据电池规格不同,可以选择
1C、2C、3C、5C等多种最大充电电流;
(2) 充电模式:CC/CV(恒流恒压)充电模式,即恒定电流充电,直至电压达到设定值;
(3) 充电电压:3.6V±0.03V;
(4) 充电温度:-20℃~55℃之间。
此外,圣阳电池还有一些特殊的充电参数,例如充电保护电压、充电过流保护电流、充电终止电流等,它们也是圣阳电池充电参数的重要组成部分。
充电保护电压:当电池电压达到设定电压时,充电程序会马上停止,以防过充;
充电过流保护电流:当电池超过设定电流时,充电程序会立即停止,以防过流;
充电终止电流:当电池电流小于设定电流时,充电程序会停止,以保证电池充电质量。
总之,圣阳电池充电参数是指圣阳电池的充电要求,它们包括最大充电电流、充电模式、充电电压、充电温度、充电保护电压、充电过流保护电流和充电终止电流等多个参数,它们是圣阳电池充电的基础要求,必须遵守这些参数,才能保证电池的安全使用和有效充电。
三节锂电池充电管理可用于汽车应急启动电源方案
CN3703 是PWM 降压模式三节锂电池充电管理集成电路,独立对三节锂
电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
CN3703 具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池的充电。
在恒压充电模式,
CN3703 将电池电压调制在12.6V,精度为±1%;在恒流充电模式,充
电电流通过一个外部电阻设置。
对于深度放电的锂电池,当电池电压低于8.4V
时,CN3703 用所设置的恒流充电电流的15%对电池进行涓流充电。
在恒压充
电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值时,充电
结束。
特点宽输入电压范围:7.5V 到对三节锂电池完整的充电管
理充电电流达PWM 开关频率:恒压充电电压精度:
恒流充电电流由外部电阻设置对深度放电的电池进行涓流充
电充电结束电流可由外部电阻设置电池温度监测功能自动再充电功能充电状态和充电结束状态指示软启动功能电池端过压保护应用笔记
本电脑,上网本航模,车模和船模等备用电池应用便携式工业和医疗
仪器电动工具独立电池充电器tips:感谢大家的阅读,本文由我司收集整编。
仅供参阅!。
三节/四节/五节/六节锂电池充电管理ic
设定电阻器和充电电流采用下列公式来计算:
R S=0.12 / I BAT(电流单位A,电阻单位Ω)
举例:需要设置充电电流1.2A,带入公式计算得
R S I BAT
0.1 ohm 1.2A
0.067 ohm 1.8A
0.05 ohm 2.4A
0.033 ohm 3.6A
表1. RS与充电电流对应关系
_______________ 充电终止当充电电流在达到最终充满电压之后降至约I TERM时,充电循环被终止。
芯片内部含有充电电压电流监测模块,当监测到充电电压达到V FLOAT,充电电流低于I TERM时,SLM6900即终止充电循
___________________________________________ 典型应用
图1. 典型应用电路
(预置三节及四节锂电池充电模式)
_____________________________________________ 典型应用
图2. 典型应用电路
(外围分压电阻调节的其它输出电压模式)
____________________________________________ 封装描述
QFN3x3-16L封装外形尺寸。
谈谈锂电池充电器和三星原装座充的改装锂电池是一种很娇嫩的电池,对充放电的要求很高,不能过充过放,一般认为满足300个充放电循环的电压限制为:放电时不低于3.0V,充电时不高过4.20V。
超过该限度轻则影响锂电池寿命(即循环次数),重则导致电池损坏,寿命中止。
锂电池充电电流一般不超过1C的电流,超过一般会影响寿命(航模采用的动力锂电池除外,不过个人人为动力锂电池除了特殊的设计改善充放电电流外,在一定程度上亦牺牲了电池的寿命)。
锂电池充电要求恒流恒压,即先用1C恒定电流充电到4.0V后,再恒压4.20V缓慢地将电池充至4.20V,越往后电流越小,电流小至一定程度,充电器即认为充电结束,此时锂电池电压无限接近4.20V。
锂电池对温度的要求也比较高,充电时电池温度在20摄氏度以下时以小电流充电,当达到20摄氏度以上才开始1C充电。
对18650和17670锂电池,我认为原装柯达牌BC-80充电器(即坛子上所说的柯达垃圾充电器)很不错,完善的电路,充足的充电电流(1A),可惜现在很难买到,能买到的也都是懂行的人在卖,价格高(至少45大洋),个人认为性价比不高,当然啦,你要是急着电池使用,买它准没错!除了原装柯达牌B C-80充电器,经常能见到的锂充电器就是手机座充了(直充不算,那只是一个电压适配器)。
我曾经拆解过不少手机充电器,个人认为最好的座充就是三星座充了(原装的,假冒的不算,当然高仿的也有一些采用原装三星电路板的,只是换了一个壳,能不能买到要看运气,一双慧眼金睛是必不可少的,如何识别请参考其它资料),采用单片机进行充电控制,准确的电压控制,完善的温度控制,输入电压为5v,能够从USB口取电,使得三星原装座充成为D IY锂电池充电器的不二之选。
概述DH03AEFS14/R5是一款专用于3串锂电池或聚合物电池的保护芯片。
它具有高精度的电压检测和电流检测电路,实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、短路(SC)保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护。
DH03AEFS14/R5集成了场效应管的驱动电路,DH03AEFS14/R5能够直接驱动N型的充电管和N型的放电管。
DH03AEFS14/R5处于正常状态时消耗的电流低于35uA,断电状态时低于3uA。
DH03AEFS14/R5封装为14引脚的SOP封装。
特点各节电池的高精度电压检测过充电检测电压:4.20V过充电迟滞电压:0.15V过放电检测电压:2.7V过放电迟滞电压: 0.3V3段放电时的过电流检测保护功能过电流检测电压1:100mV过电流检测电压2:200mV短路检测电压:400mV放电过流和短路解除条件:充电器连接或者负载断开。
内建的断线保护。
内建的充电和放电高温保护。
内建的充电和放电低温保护。
低功耗的工作状态:正常状态:<35uA断电状态:<3uA应用电动工具典型应用电路103RTC1K 1K1K 510R 1N4148CHC DHCDH03VMON VCS CUVT COVTCOCT VSS VCCVC3VC2VC1TSVTH1234567891011121314电池3电池2电池10.1u0.1u4.7u0.1u0.1u0.1uR 100R5.1K放电管P-P+2M充电管510K0.1u10K10M1uB=3435R (20K)0.1uR S 1M图1 3串电池包的N 型充电管和N 型放电管的同口典型应用电路图103RTC1K1K 1K51R 1N4148CHC DHCDH03VMON VCS CUVT COVTCOCT VSS VCC VC3VC2VC1TSVTH1234567891011121314电池3电池2电池10.1u0.1u 4.7u0.1u0.1u0.1uR 100R 5.1K放电管P-P+充电管510K0.1u10K10MC-2M1u 0.1u200R 4.7uR S 1MSS34B=3435R (20K)图2 3串电池包的N 型充电管和N 型放电管的分口典型应用电路图产品说明产品名称过充电保护阈值 V OVP 过充电保护解除阈值 V OVR 过放电保护阈值 V UVP 过放电保护解除阈值 V UVR 第一级放电过流保护阈值 V DOCP1 DH03AEFS14/R5AAFS14/R54.20 (±0.028V )4.05 (±0.028V )2.70 (±0.09v )3.00 (±0.09v )0.1 ±0.01V订货信息型号 封装 包装数量 丝印 DH03AEFS14/R5SOP-14卷盘,2500 PCSDH03AE xxxx管脚分布VCS DHC VMON CHC VC2VC3VCC SOP-14123414131211CUVT 5VC110COCTCOVT 67VTH98TS VSS图3 管脚分布管脚描述引脚号 符 号 描 述1CHC 充电控制MOS 栅极连接引脚 2 VMON 负载开路和充电器接入检测引脚 3 DHC 放电控制MOS 栅极连接引脚 4 VCS 充放电过电流检测引脚5 CUVT 接电容,设置放电过流2检测延时6 COVT 接电容,设置过充电检测延时7 COCT 接电容,设置放电过流1检测延时、过放电检测延时8VTH 外部电阻偏置输出引脚,设定和调节保护温度点9 TS 接负温度系数热敏电阻,温度检测 10 VSS 接地引脚11 VC1 第一节电池正极、第二节电池负极连接引脚12 VC2 第二节电池正极、第三节电池负极连接引脚13 VC3 第三节电池正极连接引脚14VCC芯片电源,第三节电池正极连接引脚电气参数(环境温度为25℃)符号项目说明最小值典型值最大值单位过充电和过放电保护阈值V OVP过充电保护阈值 4.20VV OVP- 0.028V OVPV OVP+ 0.028VV OVP_HYS过充电解除迟滞电压0.15 VV OVR过充电解除阈值V OVR = V OVP– V OVP_HYSV OVR- 0.028V OVRV OVR+ 0.028VV UVP过放电保护阈值 2.7VV UVP- 0.090V UVPV UVP+ 0.090VV UVP_HYS过放电解除迟滞电压0.3V V UVP_HYS VV UVR过放电解除阈值V UVR = V UVP + V UVP_HYSV UVR- 0.090V UVRV UVR+ 0.090V放电过流和短路保护V DOCP11级放电过流保护阈值90 100 110 mV V DOCP22级放电过流保护阈值V DOCP2=2*V DOCP1180 200 220 mV V SCP短路保护阈值V SCP=4*V DOCP1360 400 440 mV 放电高温保护和充电高温保护T DOTP放电高温保护阈值根据R VTH设定T DOTP-5 T DOTP T DOTP+5°CT DOTP_HYS放电高温解除迟滞值15 °CT DOTR放电高温解除阈值T DOTR = T DOTP– T DOTP_HYS T DOTR-5 T DOTR T DOTR+5°CT COTP充电高温保护阈值根据R VTH设定T COTP-5 T COTP T COTP+5°CT COTP_HYS充电高温解除迟滞值 5 °CT COTR充电高温解除阈值T COTR = T COTP– T COTP_HYS T COTR-5 T COTR T COTR+5°CT DUTP放电低温保护阈值根据R VTH设定T DUTR-5 T DUTR T DUTR+5°CT DUTP_HYS放电低温解除迟滞值10 °CT DUTR放电低温解除阈值T DUTR = T DUTP + T DUTP_HYS T DUTR-5 T DUTR T DUTR+5°CT CUTP充电低温保护阈值根据R VTH设定T CUTR-5 T CUTR T CUTR+5°CT CUTP_HYS充电低温解除迟滞值 5 °CT CUTR充电低温解除阈值T CUTR = T CUTP + T CUTP_HYS T CUTR-5 T CUTR T CUTR+5°CV IN_DSG放电状态检测电压V VCS>V IN_DSG时电池包被认为是放电状态;否则,电池包被认为是充电状态2 4 6 mV符号项目说明最小值典型值最大值单位外部可编程的保护和解除延迟时间t OVP过压保护延迟时间C COVT=0.1uF 0.7 1.0 1.3 S t UVP欠压保护延迟时间C COCT=0.1uF 0.7 1.0 1.3 S t UV_PD欠压断电延迟时间C COCT=0.1uF 4.3 6.2 8.1 St DOCP11级放电过流保护延迟时间C COCT=0.1uF 0.7 1.0 1.3 St DOCP22级放电过流保护延迟时间C CUVT=0.1uF 0.07 0.1 0.13 St SCP短路保护延迟时间内部固定100 250 500 μS t TDET温度检测周期C COVT=0.1uF 0.7 1.0 1.3 S 电源(VCC)V CC输入电压 4.0 25 V I VCC_NOR电源电流正常状态,V CELL=3.5V 30 35 μAI VCC_PD 断电状态,V CELL=1.8VCTL引脚连接V SS2 3 μAV POR芯片复位电压 4.8 6.0 V V VCC_CHGINI起始充电的VCC电压 1.8 2.2 2.8 V V VREGH放电管的驱动电压V CC>V VREGH+1V 9.0 10.5 12 VV CC<V VREGH+1V V CC-1.5 V CC-1 V CC-0.5 V 电池输入(VC3,VC2,VC1)I VC3V C3正常状态电流3节电池, V CELL=3.5V 1.5 2.5 μAI VCX V C(n)正常状态电流,n=1to2V CELL=3.5V -0.5 +0.5 μA驱动电路(CHC,DHC)I CHC CHC引脚流出电流V CELL=3.5V,V CHC=V CC–3V 3 6 9 μA V CELL=V OVP+0.2V,V CHC=V CC–3VHi-Z μAV DHCHDHC引脚输出电压V VCS=0V V VREGH V V DHCL V VCS>=V DOCP10.4 V功能描述1、过充电状态当任何一节电池电压高于V OVP且时间持续t OVP或更长,DH03AEFS14/R5的CHC引脚将变成高阻态。
锂电池三级标准化评定标准
一、防爆性能
电池应设计为防爆类型,并能够承受内部和外部诱因所产生的热量和压力。
电池的防爆性能应符合相关标准和规定的要求。
二、过充过放保护
电池应具备过充过放保护功能,防止电池过度充电和过度放电,从而保护电池性能和寿命。
过充保护装置应能在电池电压达到设定值时自动切断充电电源,防止电池过充;过放保护装置应能在电池电压达到设定值时自动切断放电电路,防止电池过放。
三、短路保护
电池应具备短路保护功能,防止电池在发生短路时受到损坏。
短路保护装置应能在电池发生短路时迅速切断电流,防止电池过热和损坏。
四、电池组一致性
电池组中的每只电池应具有一致的充放电性能和容量,以确保整个电池组的性能稳定和可靠。
每只电池的容量和性能应经过严格的质量控制和测试,以确保其符合设计要求。
五、电池安全性
电池应符合国家安全标准和相关规定,经过严格的安全测试和检验,以确保其在使用过程中不会发生安全事故。
电池应具有防爆、防漏电、防过热等安全保护功能。
六、电池可维护性
电池应设计为易于维护和更换的类型,以便在需要时方便地进行维修和更换。
电池的结构和设计应便于拆卸和安装,以便于进行充电、放电、维护和保养。
七、电池寿命评估
电池的寿命应经过科学评估和测试,以确保其在使用寿命内能够保持良好的性能和稳定性。
电池的寿命评估应考虑充放电次数、容量保持率、自放电率等因素。
八、电池环境适应性
电池应能够在不同的环境和气候条件下稳定工作。
电池应能够承受高温、低温、潮湿、干燥等环境条件,并能够在这些条件下保持稳定的性能和寿命。
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