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max713中文资料

  • 可编程快速充电管理芯片MAX712/ MAX713及其应用

    1. 引言 max712/ max713系列是maxim公司生产的快速充电管理芯片,max712/ max713芯片适合1~16节镍氢电池或镍镉电池的充电需要,同时根据不同的应用提供了plastic dip、narrow so和dice几种可选封装形式,利用该芯片设计的充电器外围电路及其简单,非常适合便携式电子产品的紧凑设计需要。max712/ max713可通过简单的管脚电压配置进行编程,实现对充电电池支数和最大充电时间的控制,内部集成的电压梯度检测器、温度比较器、定时器等控制电路,根据电压梯度、电池温度或充电时间的检测结果,自动控制充电状态,从涓流充电转到快速充电(低温时)或从快速充电转到涓流充电,以确保电池不受损害。充电状态识别可由输出的led指示灯或与主控器接口实现,具有自动从快速充电转为涓流充电、低功耗睡眠等特性。快速充电速率从c/4 to 4c可设定,涓流充电速率为c/16。 2. 功能特性 max712/ max713的特性相似,差别在于max712在检测到dv/dt变为零时终止快速充电模式,而max713是在检测到dv/dt变为负时终止快速充电

  • 电池充电及其保护电路

    池充电器 镍镉(nicd)电池是最早应用的可充电电池,其能量密度和重量密度相对较低,但是,由于成本较低,目前仍在许多产品中被选用,如无绳电话、便携式仪表等。nicd电池充电终止检测方式一般采用-δv检测、超时检测、电池温度检测和电池温度上升率检测。在快充方式下,通常选用-δv检测与超时、温度检测相配合的方式。 dcin接墙上适配器的输出,墙上适配器的最低输出电压应高于:2v+(1.9v×电池节数);最高电压取决于p沟道mosfet的击穿电压和输入旁路电容的耐压值。当dcin低于15v时,max713的drv引脚直接与q1、q2连接;dcin高于15v时,接入q3;r4用于为q1、q2提供适当的电压摆幅。限流二极管d4扩大了输人电压范围,并为max713内部并联稳压源提供固定的8ma电流,如果墙上适配器提供的输出电压范围较窄,则可以用电阻替代d4。根据所要求的充电速率和电池容量可算出所要求的充电电流ifast,由公式rsense=0.25v/ifast可确定限流电阻rsense的大小。改变pgmo~pgm4的接法可设置电池节数和充电限制时间。 为nid电池充电时,不完全放电会使电池的镉阳

  • 22节NiCd/NiMH电池充电控制器

    22节nicd/nimh电池充电控制器 由22节nicd/nimh电池构成的电池包在实际应用中比较常见,这种电池包要求低价位、小尺寸、简单易用的充电器。本文介绍的充电方案是在一款标准的16位nicd/nimh电池充电器的基础上消耗改动的一种低成本充电控制器,如图1所示。图1中的max712(或max713)是针对1节至16节nicd/nimh电池设计的充电器,在对电池充电的同时也可维持电池负载的供电。充电电池的数量受batt+和batt-之间所能允许的最大电压的限制,最大电压为±2v×电池节数。可以通过降低batt+端和batt-端之间的电压给ic设置一个少于实际电池节数的数值。需要在电路中加入一个齐纳二极管与batt+端 通过选择具有适当击穿电压的齐纳二极管,可利用图1 所示电路为16节以上的nicd/nimh电池包充电。对于22节电池包,可以将ic的pgm1端、pgm2端接batt-端,配置成16节充电电池。在batt+端串联一个10v的齐纳二极管(d2),使该端的电压降低(6×1.65v)。通常,齐纳管的电压vz应为(实际电池节数-16)×1.65v。对于图1所示电路,齐纳

  • 可单体充电的镍氢/镍镉快速充电器

    电完成度几乎完全依赖的-δv检测,有鉴于此提为高检测精度,因此开发下列两种方案提供读者选择。 break through方式 电压下降主要是接触阻抗与充电电流两者相乘的积所造成,基本上零接触阻抗并无法达成,因为充电电流若变成零,理论上就不会发生电压下降现象,如图2所示检测电压前与检测电压后,暂时停止充电电流所谓的“break through方式”。 由于本快速充电器具备特殊的充电控制技术,因此无法使用max713特殊ic,必需改用8位微处理器pic16f876。 图3是利用图1介绍的电池与active charger,进行充电时的充电特征。基本上它是在充电中途用手指触摸电池,使接触阻抗产生变化,接着利用几乎不会对system dmm自动检测造成任何影响的r655检测充电电压,由于dmm的测定值内包含电池盒与连接器产生的电压下降成份,因此实际电压变动非常大,不过对pic微处理器的a-d变换值而言,完全不会造成任何不良影响,由此可知采用break

  • 可编程快速充电管理芯片MAX712/ MAX713电路

    摘要:本文介绍maxim公司生产的可编程电池充电管理芯片max712/ max713,利用max712/ max713系列芯片及简单外围电路可设计低成本的单多节镍氢电池或镍镉电池充电器,非常适用于便携式电子仪器的紧凑设计。本文将在介绍max712/ max713芯片的特点、功能的基础上,给出典型充电电路的设计方法及应用该充电芯片设计便携式仪器的体会。 关键词:max712/ max713、电压梯度、快速充电、涓流充电 1. 引言 max712/ max713系列是maxim公司生产的快速充电管理芯片,max712/ max713芯片适合1~16节镍氢电池或镍镉电池的充电需要,同时根据不同的应用提供了plastic dip、narrow so和dice几种可选封装形式,利用该芯片设计的充电器外围电路及其简单,非常适合便携式电子产品的紧凑设计需要。max712/ max713可通过简单的管脚电压配置进行编程,实现对充电电池支数和最大充电时间的控制,内部集成的电压梯度检测器、温度比较器、定时器等控制电路,根据电压梯度、电池温度或充电时间的检测结果,自动控制充电

  • 基于MAX713芯片设计开关型快速充电器电路

    开关型快速充电器电路 max712/ max713系列是maxim公司生产的快速充电管理芯片,max712/ max713芯片适合1节~16节镍氢电池或镍镉电池的充电需要,同时根据不同的应用提供了plastic dip、narrow so和dice几种可选封装形式,利用该芯片设计的充电器外围电路非常简单,非常适合便携式电子产品的紧凑设计需要。max712/ max713可通过简单的管脚电压配置进行编程,实现对充电电池支数和最大充电时间的控制,内部集成的电压梯度检测器、温度比较器、定时器等控制电路,根据电压梯度、电池温度或充电时间的检测结果,自动控制充电状态,从涓流充电转到快速充电(低温时)或从快速充电转到涓流充电,以确保电池不受损害。充电状态识别可由输出的led指示灯或与主控器接口实现,具有自动从快速充电转为涓流充电、低功耗睡眠等特性。快速充电速率从c/4 到 4c可设定,涓流充电速率为c/16。 max712/ max713的特性相似,差别在于max712在检测到dv/dt变为零时终止快速充电模式,而max713是在检测到dv/dt变为负时终止快速充电模式;max712/ max713都

  • 基于MAX713的快速充电电路

    max713系列是maxim公司生产的快速充电管理芯片max713芯片适合1~16节镍氢电池或镍镉电池的充电需要,同时根据不同的应用提供了plastic dip、na rrow so和dice几种可选封装形式,利用该芯片设计的充电器外围电路及其简单,非常适合便携式电子产品的紧凑设计需要。max713可通过简单的管脚电压配置进行编程,实现对充电电池支数和最大充电时间的控制,内部集成的电压梯度检测器、温度比较器、定时器等控制电路,根据电压梯度、电池温度或充电时间的检测结果,自动控制充电状态,从涓流充电转到快速充电(低温时)或从快速充电转到涓流充电,以确保电池不受损害。 上图是采用max713构成的快速充电器电路,vt1和vt3构成充电电流源,由14脚控制。电路充电电流由0.25v/rs决定,vt1要满足充电电流和耗散功率的要求。vd1用于防止电池放电。2节电池充电时,s1使4脚悬空;4节电池充电时,s使4脚与5脚相连。当电路接通电源,装入充电电池后,设定的单节电池电压高于实际的电池电影,则13脚的电位低于电池负极电位,此时max713识别到有充电电池,则进入快速充电状态,以3c充电

  • 基于MAX712/713的智能型蓄电池快速充电器

    本文介绍的快速充电器是以max712/713为核心的单块智能化蓄电池快速充电器。max712/713是充电器集成控制芯片。其特点是:能对镍镉电池与镍氢电池进行快速充电;串联充电电池可达1~16节;快速充电电流为c/3~4c;快速充电结束后自动切换到涓流充电;充电停止的检测方式有δv检测方式和温度检测方式;片内有最长时间设定用定时器;能变充电,变供给负载电流;max712检测到δv/δt=0时停止充电,max713检测到δv/δt<0时停止充电。 max712/713是以单块集成电路出现的完整的nicd和nimh蓄电池充电系统。每块电路包含有a/d变换器、模拟功率控制电路,以及为nicd、nimh电池安全可靠地快速充电和涓流充电所需的全部智能电路。使用时只要定下充电速率、温度探测点和暂停周期,从快速充电变为涓流充电的自动切换开关就可起到保护电池的作用。max712/713充电才去1~16节电池串联的方式进行。它们采用了将电压梯度、温度和对终端充电的暂停探测综合的方法。max712探测零电压梯度,max713探测负极性电压梯度。它们均能以1/3c~4c速率进行快速充电,或以1/16c速

  • 基于NE7556和MAX713等的快速充电器

    max713系列是maxim公司生产的快速充电管理芯片。max713芯片适合1~16节镍氢电池或镍镉电池的充电需要,同时根据不同的应用提供了plastic dip、na rrow so和dice几种可选封装形式,利用该芯片设计的充电器外围电路及其简单,非常适合便携式电子产品的紧凑设计需要。max713可通过简单的管脚电压配置进行编程,实现对充电电池支数和最大充电时间的控制,内部集成的电压梯度检测器、温度比较器、定时器等控制电路,根据电压梯度、电池温度或充电时间的检测结果,自动控制充电状态,从涓流充电转到快速充电(低温时)或从快速充电转到涓流充电,以确保电池不受损害。 来源:lidy

  • 请教有关MAX713快速充电控制器的问题

    请教有关max713快速充电控制器的问题各位高手大家好!小弟最近制作了一个max713快速充电控制器,出现了些奇怪的问题,想向大家请教下。充电器使用max公司的max713充电管理芯片。设定为充6节1.2v,1600mah的镍氢电池,采用开关模式,并设定充电电流为1a(rsense为0.25欧,采用四节1欧并联,为电路图中的r6,7,8,9。图中标注错误,是1欧,不是1k),时间为132分钟。 但是当外加10v直流输入电压,对6节总电压为5v的电池充电时,两盏led灯都不亮,fastchg没有吸入电流,没有电流流过led灯。在batt+和batt-两端电压为8v,可以充电,但是并不是设定的1a充电电流的快速充电也不是涓流。 检查ref/v+两端电压正常(ref电压为2v,v+电压为5v)。检查batt—与gnd之间电压,理论上说正常时应该为0.25v,但是本电路只有0.07v。用万用表直流档串入电池与输出端,没有电流。想各位高手帮帮忙,帮小弟找出原因。不胜感谢!

  • max713做的充电器充电出现的奇怪的现象?

    max713.html">max713做的充电器充电出现的奇怪的现象?我用max713做了个充电器,七节800mah电池串联,设定为4小时,充电时间到是差不多,但用充完电的电池进行供电,负载并不重,50ma左右,但是电池的电压会急剧下降至没电,感觉前面的充电过程好象没充入电,但充完后每节电池的电压都在1.4v左右,这是什么问题啊?请高手指点一下

  • 大家帮我看看这样的充电器(芯片)怎么样?

    大家帮我看看这样的充电器(芯片)怎么样?我需要一个锂充电器和镍基充电器,要求如下:锂充电器; 输入电压24vdc,充电4cell,c=4000mah,充电电流3a,有充电指示和充电完成指示。 我选了2个芯片,ltc4007和max1873,大家看看哪个更容易做?镍基充电器; 输入电压24vdc,充电10cell,c=4000mah,充电电流3a,有充电指示和充电完成指示。 我选了2个芯片,ltc4010和max713,大家看看哪个更容易做?

  • 请帮助推荐一款镍氢电池充电管理IC

    美信ic不好买to slqiang: 谢谢! 美信的ic品质是不错,就是不好买,而且价格又贵。我公司以前用的是max713,由于采购很麻烦,所以不得不更改线路,要找一款易买的ic。

max713替代型号

MAX712 MAX710 MAX709 MAX708TESA-TG MAX708TESA-T MAX708T MAX708SESA-TG MAX708SESA-T MAX708SD MAX708S

MAX714 MAX715 MAX716 MAX720 MAX7218 MAX7219 MAX7219CNG MAX7219EWG MAX7221 MAX7224KCWN

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MAX706CSA MM74HC125MX MUR3020WTPBF MC908AP32ACFBE MT352CG MP1521EK-LF-Z M54585P M54523FP MC33272ADR2G MBRA210LT3G

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