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描述 ltm®8061 是一款高效率、32v、2a μmodule® 独立型锂离子电池充电器。该器件专为单节电池和两节电池的电池组而优化,并具有固定的浮动电压选项:4.1v、4.2v、8.2v 和 8.4v。ltm8061 提供了一种恒定电流 / 恒定电压充电特性,最大充电电流高达 2a。一种预查验功能可对电量耗尽的电池进行涓流充电,而且,如果电池对于预查验未做出任何响应,则失效电池检测功能电路将发出指示信号并暂停充电操作。 可通过配置使 ltm8061 在充电电流减小至已设最大电流的 1/10 时终止充电操作,或者,若期望采用一种基于时间的充电终止方案,也可以使用一个内部定时器。一旦充电操作被终止,则 ltm8061 将进入一种低电流待机模式。倘若电池电压从浮动电压下降 2.5%,或有新的电池插入一个充电系统,则自动再起动功能将起动一个新的充电周期。 ltm8061 采用耐热性能增强型的紧凑 (9mm × 15mm × 4.32mm) 模压树脂焊盘网格阵列 (lga) 封装,适合于采用标准的表面贴装设备进行自动化装配。ltm8061 符合 rohs
电源电路、声控电路、光控电路、单稳态电路和晶刊管vt等组成,如图3-46所示。 电源电路由整流二极管vdl-vd4、限流电阻器r6、滤波电容器c4和稳压一极管vs等组成。 声控电路由压电陶瓷片 (或传声器)bm、晶体管vl和电阻器rl-r3组成。 光控电路由光敏电阻器rg、晶体管v2、电容器cl和电阻器r4、r5组成。 晶体管v3、v4及有关外围元件组成单稳态电路。 交流220v电压经vdl-vd4整流后,一路直接供给电子开关电路;另一路经r6降压、c4滤波及vs稳压后,产生+8.2v电压,供给声控电路、光控电路和单稳态电路。 在白天,光敏电阻器rg受自然光照射而阻值变小,v2处于饱和导通状态,便vl、v3截止,v4导通,晶闸管vt截止,照明灯el不亮 (el中只流过很小的电流)。 夜晚,无光照射rg时,其阻值变大,v2截止。当压电陶瓷片bm接收到脚步声或拍掌声时,它会将声音信号转换成电信号,此信号经vl放大后,使v3导通,v4截止,vt受触发而导通,照明灯el点亮。 el点亮后,延时电容器c3开始放电,当c3放电完毕后(约lmin),v4又导通,使vt截止,照明灯el
让您庆幸有ic参考。电路指标为:vcc=30v±10%、8.445 vref 9.555、δvref 200 mv、100 kω rload 200 kω及0°c ta 80°c。 第一次试用可选择一个9.1v的1n757齐纳二极管。请注意,最大温度系数为6 mv/°c,齐纳二极管电压容差为±5%。计算出的参考电压等于最大指标:vref=(1.05)(9.1)=9.555v,但温飘为δvref=(80-25)(6 mv)=0.330v,超过了最大温飘电压指标。 将一个信号二极管与一个1n756 8.2v齐纳二极管串联,这样信号二极管的负温度系数即可部分抵消齐纳二极管的正温度系数(图1)。二极管的温度系数为 -2.1至-2.3 mv/°c,而8.2v齐纳二极管的温度系数则为5.4 mv/°c,因此组合最大温度系数为3.3 mv/°c。在这种情况下,δvref=181.5 mv,满足指标,但最小参考电压vref=(0.95)(8.2)+0.5=8.29v,小于规定的8.445v极限值。 由于其他齐纳特征(例如齐纳阻抗及偏置电流等)会影响δvref,因此此分析并不完整。现在不应该再使用一个纯粹的齐纳
mcp73871系列是microchip 公司生产的先进锂电池充电管理芯片,mcp73871系列芯片适合单节(4.1v或4.2v)或双节(8.2v或8.4v)锂离子(li-ion)和锂聚合物(li-pol)电池的充电需要,同时根据不同的应用提供了msop、tssop和soic的可选封装形式,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。mcp73871可以动态补偿锂电池组的内阻以减少充电时间,带有可选的电池温度监测,利用电池组温度传感器连续检测电池温度,当电池温度超出设定范围时mcp73871关闭对电池充电。内部集成的恒压恒流器带有高/低边电流感测和可编程充电电流,充电状态识别可由输出的led指示灯或与主控器接口实现,具有自动重新充电、最小电流终止充电、低功耗睡眠等特性。本文介绍了mcp73871的主要特性, 功能框图,典型应用以及mcp73871评估板特性,电路图以及所用材料清单(bom)。 mcp73871:具有系统负载均衡功能的分立式锂离子/ 锂聚合物电池充电管理控制器 mcp73871充电管理控制器可使电子设备通过交流-直流适配器或usb
元件号 原值 现在值 元件号 原值 现在值 r902 2.2ω/2w 1.0ω/2w r913 330k/1w 120k/1w r904 3.3k 2.2k r914 0.33/2w 0.12ω/2w r906 8.2k 4.7k r901 2.2/5w 1.0ω/5w r907 1.8k 6.0k c905 220μf/400v 330μf/250v r908 10k 3.9k zd901 8.2v 5.6v r912 27ω/2w 12ω/2w 其它元器件不变 (3)考虑到standby功耗要小于6w的要求,为此加入一个小的115v/10v辅助变压器t902,由它整流后单独向机内微处理器提供+5v直流电压。在standby期间,开关电源由输入端继电器断开供电,只有+5v辅助电源在工作,从而大大减小standby功耗。 新的115vac供电的开关电源电路如图4所示,对此电源的测试结果如下: ●测试负载:20″彩色电视机 ●输入市电范围:100v~130
送最大的充电电流。ltm8062 可主动地管理输出充电电流,尽量增加从一个运用最大峰值功率跟踪 (mppt) 原理的太阳能电池所提供的功率。ltm8061 和 ltm8062 可在 4.95v 至 32v 的输入电压范围内运作,并支持预查验、恒定电流和恒定电压模式操作。准确度分别为 0.5% 和 0.75% 的浮动电压确保在充电操作终止 (由一个最小电流门限检测或可调内部超时设定) 时实现最大的能量存储。 ltm8061特别适用于给锂离子电池或锂聚合物电池充电,并具有 4.1v、4.2v、8.2v 和 8.4v的浮动电压。一个可在外部调节的浮动电压使 ltm8062 能支持单节和多节锂离子电池、锂聚合物电池、磷酸铁锂电池 (lifepo4) 和密封铅酸 (sla) 电池充电至 14.4v。 为了保持电池处于满充电状态,一旦电池电压降至比浮置电压低 2.5% 时,ltm8061 和 ltm8062 就自动启动再充电周期。安全功能包括坏电池检测和具故障指示并适用于 led 的 ntc 电阻器输入。当电源不存在时,内部输入反向电压隔离二极管可用来防止电池的泄漏电流。ltm8061 和 l
c参考。电路指标为:vcc=30v±10%、8.445 vref 9.555、δvref 200 mv、100 kω rload 200 kω及0°c ta 80°c。 第一次试用可选择一个9.1v的1n757齐纳二极管。请注意,最大温度系数为6 mv/°c,齐纳二极管电压容差为±5%。计算出的参考电压等于最大指标:vref=(1.05)(9.1)=9.555v,但温飘为δvref=(80-25)(6 mv)=0.330v,超过了最大温飘电压指标。 将一个信号二极管与一个1n756 8.2v齐纳二极管串联,这样信号二极管的负温度系数即可部分抵消齐纳二极管的正温度系数(图1)。二极管的温度系数为 -2.1至-2.3 mv/°c,而8.2v齐纳二极管的温度系数则为5.4 mv/°c,因此组合最大温度系数为3.3 mv/°c。在这种情况下,δvref=181.5 mv,满足指标,但最小参考电压vref=(0.95)(8.2)+0.5=8.29v,小于规定的8.445v极限值。 由于其他齐纳特征(例如齐纳阻抗及偏置电流等)会影响δvref,因此此分析并不完整。现在不应该再使用一个纯粹的
结大得多。由于肖特基二极管中少数载流子的存贮效应甚微,所以其频率响仅为rc时间常数限制,因而,它是高频和快速开关的理想器件。其工作频率可达100ghz。并且,mis(金属-绝缘体-半导体)肖特基二极管可以用来制作太阳能电池或发光二极管。 16、阻尼二极管 具有较高的反向工作电压和峰值电流,正向压降小,高频高压整流二极管,用在电视机行扫描电路作阻尼和升压整流用。 17、瞬变电压抑制二极管 tvp管,对电路进行快速过压保护,分双极型和单极型两种,按峰值功率(500w-5000w)和电压(8.2v~200v)分类。 18、双基极二极管(单结晶体管) 两个基极,一个发射极的三端负阻器件,用于张驰振荡电路,定时电压读出电路中,它具有频率易调、温度稳定性好等优点。 19、发光二极管 用磷化镓、磷砷化镓材料制成,体积小,正向驱动发光。工作电压低,工作电流小,发光均匀、寿命长、可发红、黄、绿单色光。 三、根据特性分类 点接触型二极管,按正向和反向特性分类如下。 1、一般用点接触型二极管 这种二极管正如标题所说的那样,通常被使用于检波和整流电路中,是正向和反向特性既不特别好,也不特别坏的中
检测和二进制编码状态输出引脚等功能。 lt3650-8.2采用紧凑型扁平(0.75mm)12引脚3mm×3mmdfn封装,提供e级和i级两种版本,两种版本都工作在-40℃至+85℃的温度范围内。以1,000片为单位批量购买,每片价格分别为2.80美元和3.22美元。 照片说明:32v、2a单片两节锂离子电池充电器 性能概要:lt3650-8.2 ·宽输入电压范围:9v至32v(40v绝对最大值) ·可编程充电电流高达2a ·两节锂离子/聚合物电池充电能力,8.2v充电电压 ·用户可选终止:c/10或可编程终止定时器 ·动态充电速率编程/软启动引脚 ·可编程输入电流限制 ·1mhz开关频率允许使用小型外部组件 ·±0.5%充电电压准确度 ·±5%充电电流准确度 ·±2.5%c/10检测准确度 ·ntc电阻温度监视器 ·自动再充电 ·自动预查验 ·二进制编码集电极开路充电状态引脚 ·具自动复位的坏电池检测 ·紧凑型扁平(0.75mm)3mm×3mm dfn-12封装
位批量购买,每片 ltc4012 的价格为 3.15 美元,每片 ltc4012-1 和 ltc4012-2 的价格均为 3.25 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn。 性能概要:ltc4012、ltc4012-1 和 ltc4012-2 ·高效率 pwm 开关模式电池充电器控制器 ·支持多种电池化学组成和多节配置 -锂离子/聚合物、镍氢金属、镍镉电池,密封铅酸 (sla) 蓄电池,超级电容器 -1 至 4节锂离子/聚合物电池:4.1v、8.2v、12.3v、16.4v (ltc4012-1) -1 至 4 节锂离子/聚合物电池:4.2v、8.4v、12.6v、16.8v (ltc4012-2) ·可编程充电电流高达 4a:准确度为 ±4% ·模拟 infet 控制无需外部隔离二极管 ·550khz 开关频率允许使用小型外部组件 ·输出浮动电压准确度为 ±0.5% ·宽输入电源电压范围:6v 至 28v ·宽输出电池电压范围:2v 至 28v ·用陶瓷电容器时无可听噪声 ·同步整流:
合器tvp、电容器c7和时基集成电路ic3组成。 输出控制电路由ic4内部的另一个d触发器a2、晶体管v、电阻器r5、r6、r11、电容器c8、继电器k、二极管vd9和发光二极管vl2组成。 使用时,将彩电待机节能器的电源插头接人市电,彩电的电源插头接该节能器的输出插座xsl或xs2,彩电的电源开关应接通。 交流220v电压经t降压、vdl-vd4整流、cl滤波和lcl稳压后,在c2两端产生+l2v电压 (vcc)。+l2v电压一路直接供给ic3、1c4等电路;一路经rg限流、vs稳压为+8.2v后,作为ic2的工作电压;另一路经rl0将vl1点亮。 在通电瞬间,ic4的13脚和1脚均输出低电平,v不导通,k处于释放状态。按彩电遥控器 (将其对准彩电节能器的红外接收器ic2)上任意键时,彩电待机节能器上ic2将对接收到的红外线信号进行解调处理,产生的脉冲信号从ic4的11脚加入,使al和a2相继受触发而翻转,ic4的13脚和1脚均输出高电平,v饱和导通,k吸合,其常开触头将xsl和xs2的电源接通,彩电通电工作并进人待机状态。接着用遥控器对准彩电实施二次开机 (两次操作的司隔时司应在2
tda1108p由12v供电。它的输出有正负两种脉冲输出形式,第2脚为负脉冲输出,第3脚为正脉冲输出。gw100c的行激励级是反向激励,故采用正脉冲输出,第二脚连接于电源,第3脚的正脉冲的输出,通过r415直接接到复合行激励管q401、q402基极。第5脚的电压在8.2v~9.4v之间变化,可以用来调整同步脉冲和信号之间的相位。c408是一滤波电容,它能滤除第5脚直流电压中的干扰。第8脚引入行同步脉冲,用于振荡器的同步,第14脚接的电容c407是振荡器的振荡电容,改变c407或15脚连接的电阻,可以改变tda1108p自由振荡频率。 来源:lili
近,区别只是对称性更好(偏差小于0.2v)。使用万用表判定门极g的方法与硅单向开关相同,不再赘述。另外由于a1、a2极在结构上完全对称,可不再区分,允许互换使用。检查正、反向转折电压对称性的电路见图3。仍由兆欧表和万用表相配合,分别测出v(bo)、v(br),最后比较二者之差。实例:被测硅双向开关为bs08a。选500型万用表r×100档测得③-②、①-②的电阻分别为820ω和830ω,并具有对称性,由此判定②(中间脚)为门极。按图5.9.25所示电路分别测出v(bo)=8.35v,v(br)=8.2v,二者仅相差0.15v,证明对称性很好。
为地;5脚(vsw)为功率开关管输出;6脚(s/s)用于关断和同步;7脚(vln)为电源电压。 lt1513的最大开关电流为3a,对于单只锂电池的充电电流可达2a。lt1513能同时给1节或多节电池充电,充电电压达20v,充电电流易编程或关断,而且电池可以直接接地。在图5-35中,l1a和l1b同绕在一个磁芯上,在电阻r3上产生一个电流检测电压,经r4和c4滤波,通过3脚输至电流检测放大器的反相输入端。r1和r2组成电阻分压器,用做检测电池电压。2脚的偏执电流为0.3μa。若锂电池浮置电压等于8.2v,取r2=41.2kω,则可计算出r1=22kω。 来源:阴雨
区别只是对称性更好(偏差小于0.2v)。 使用万用表判定门极g的方法与硅单向开关相同,不再赘述。另外由于a1、a2极在结构上完全对称,可不再区分,允许互换使用。检查正、反向转折电压对称性的电路见图3。仍由兆欧表和万用表相配合,分别测出v(bo)、v(br),最后比较二者之差。 实例:被测硅双向开关为bs08a。选500型万用表r×100档测得③-②、①-②的电阻分别为820ω和830ω,并具有对称性,由此判定②(中间脚)为门极。按图5.9.25所示电路分别测出v(bo)=8.35v,v(br)=8.2v,二者仅相差0.15v,证明对称性很好。
请教bq2057w请教bq2057w对8.4v的电池充电,只能冲到8.2v,不知道为什么?是电池的问题还是bq2057w或者是电路的问题?图是按文挡上的图画的,bq2057w的充电误差是在百分之1,应该是在8.3v之上,如果我只冲到8.2v,电池就没充分的利用起来
本电路看起来不安全,其实不是根本不用担心的,只要元件选择得当就行啊,交流直接进,经负载后降压分流后其实电压是虚的,经r1,r2分压若电压超过8.2v,稳压管击穿使可控硅导通,保险丝立即熔断,在8.2v以下直接送入7805为何不可?不过本电路输出电流很小的。
two-cell lithium ion and lithium polymer batteries. it incorporates an internal 14v high voltage power mosfet for constant-current/constant-voltage control. the battery regulation voltage is 0.5% accurate and is programmable from 4.1v to 4.3v and 8.2v to 8.6v. the charge current is programmable with an external resistor. for faster charging, the ics include a compensation feature to compensate for the battery’s series resistance by increasing the regulation voltage by a small adjustable value pro
电池的测了电池的测了,接触没有问题。哦,刚才没有说清。是说一开始还没充电时,电池是没电的,这时是5v,后来开始充电时batt+和batt-这两个输出端就是8v,大概充了一个钟,取出电池重测时,电压就从5v上升到8.2v。算是可以充,但是不是理论上那样。。。
寻降压芯片本板为抄板,所以有些还没弄清楚具体型号,求教:芯片打字为h104n或者为h104h,具体看不太清楚,然后只要符合输入7.4~8.2v输出5v.封装为五只脚.一边俩一边三,电流要求大于800ma.求各位大虾解答.不胜感激qq:375750762