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这样,u4将首先启动涓流充电过程,在快充周期的1/10时间段对电池进行涓流充电,直到电池电压上升到2.5v以上。在涓流充电到快速充电转换时,软启动电路迫使充电电流在3ms时间内缓慢上升,避免较大的浪涌电流拉低输入电源。 上述功能的实施不需要微控制器的监管,而且,u4还具有可编程的温度限制功能,我们会在下面就这一点进行详细讨论。用一个电阻设置最大充电电流,电阻两端的电压与充电电流成正比,通过监视该电压即可连续跟踪充电电流,更为复杂的系统也可以采用adc跟踪监视充电电流。 maxim还提供有另一款与max1507非常相似的充电器—max1555,这款ic能够在没有交流电源的情况下从usb主机获得充电电源。 电流调节 如果把li+电池直接与一个低阻电压源连接,充电电流将不受任何限制,这种状况会对电池及其周围环境造成灾难性的损害,从li+电池的安全性考虑,必须将其充电电流限制在额定范围以内。u4根据连接在iset(第5引脚)的电阻限制充电电流,图1电路中选用了一个1.87kω的电阻,将最大电流设置在780ma: ifast=1461v/rset=1461/1870≈780ma 电池电压最小时,由于输入稳定在
将首先启动涓流充电过程,在快充周期的1/10时间段对电池进行涓流充电,直到电池电压上升到2.5v以上。在涓流充电到快速充电转换时,软启动电路迫使充电电流在3ms时间内缓慢上升,避免较大的浪涌电流拉低输入电源。 上述功能的实施不需要微控制器的监管,而且,u4还具有可编程的温度限制功能,我们会在下面就这一点进行详细讨论。用一个电阻设置最大充电电流,电阻两端的电压与充电电流成正比,通过监视该电压即可连续跟踪充电电流,更为复杂的系统也可以采用adc跟踪监视充电电流。 maxim还提供有另一款与max1507非常相似的充电器—max1555,这款ic能够在没有交流电源的情况下从usb主机获得充电电源。 电流调节 如果把li+电池直接与一个低阻电压源连接,充电电流将不受任何限制,这种状况会对电池及其周围环境造成灾难性的损害,从li+电池的安全性考虑,必须将其充电电流限制在额定范围以内。u4根据连接在iset(第5引脚)的电阻限制充电电流,图1电路中选用了一个1.87kω的电阻,将最大电流设置在780ma: ifast=1461v/rset=1461/1870≈780ma 电池电压最
程,在快充周期的1/10时间段对电池进行涓流充电,直到电池电压上升到2.5v以上。在涓流充电到快速充电转换时,软启动电路迫使充电电流在3ms时间内缓慢上升,避免较大的浪涌电流拉低输入电源。 上述功能的实施不需要微控制器的监管,而且,u4还具有可编程的温度限制功能,我们会在下面就这一点进行详细讨论。用一个电阻设置最大充电电流,电阻两端的电压与充电电流成正比,通过监视该电压即可连续跟踪充电电流,更为复杂的系统也可以采用adc跟踪监视充电电流。 maxim还提供有另一款与max1507非常相似的充电器—max1555,这款ic能够在没有交流电源的情况下从usb主机获得充电电源。 电流调节 如果把li+电池直接与一个低阻电压源连接,充电电流将不受任何限制,这种状况会对电池及其周围环境造成灾难性的损害,从li+电池的安全性考虑,必须将其充电电流限制在额定范围以内。u4根据连接在iset(第5引脚)的电阻限制充电电流,图1电路中选用了一个1.87kω的电阻,将最大电流设置在780ma: ifast=1461v/rset=1461/1870≈780m