MAX4163ESA+T
50000
SOP8/2109+
原装公司现货
MAX4163ESA
-
07+/08+/400
-
MAX4163ESA+T
6800
SOP8/24+
深圳原装进口现货,价格优势
MAX4163
20000
SOIC(N)/8SOT/5/22+
奥利腾只做原装正品,实单价优可谈
MAX4163
48000
SOP8/24+
原装现货,可开专票,提供账期服务
MAX4163
25000
SOP8/1737+
SOP8封装IC,质优价低
MAX4163
20000
SOP/2024+
17%原装.深圳送货
MAX4163
8000
SOP8/22+
原装现货,配单能手
MAX4163
5000
SOP8/23+
优势产品大量库存原装现货
MAX4163
8000
SOIC(N)/8SOT/5/2024+
原装现货,支持BOM配单
MAX4163
60701
SOP8/24+
深圳原装现货,可看货可提供拍照
MAX4163
8700
SOP8/23+
原装现货
MAX4163
6608
SOP8/2024+
现货假一罚万只做原装现货
MAX4163
3000
SOP8/N/A
原装正品热卖,价格优势
MAX4163
8750
SOP8/2024+
原厂原装现货库存支持当天发货
MAX4163
225080
SOP8/2016+
原装现货长期供应
MAX4163
8000
SOIC(N)/8SOT/5/2023+
原装现货,支持BOM配单
MAX4163
2154
SOP8/22+
汇融科技/价格给力/实单必成
MAX4163
6500
SOP8/2019+
原装配单
MAX4163
-
18+/2500
全新原装现货
池技术已经进入市场。它们提供较高的功率密度,接受比先前几代电池更大的充放电率,并且依据制造商的不同,它们均配备不同的充电端电压。 在这种情形下,待充电电池的型号就是由a123系统公司制造的anr26650m1。它接受工作与3a(1.3c)的标准充电模式,并能够以10a(4.34c)和3.6v的充电端电压进行快速充电。因此,它代表端电压在4.2v至3.6v范围的、新的电池类型。图1所示电路对(原先)给1至4节锂电池充电而设计的ic(max1737)的应用电路进行了修改。通过加入微功耗的双运放(max4163)以及一些电阻,这个修改让你能够给3.6v的电池充电。 图1:图中所示的双运算放大器以及相关外围元器件使这个锂离子电池充电器能够接受新型的、较高电压的锂离子电池。 此外,修改改变了电流感测电阻值(rcs),因此,增加在标准充电(3a)中对a123电池所接受的充电电流的限制。所示出的功率元器件n1、n2、d1、d4和l1适合于高达3a的充电电流。 对高于3a的电流,外部开关n1-n2应该被额定为具有较高的漏电流,但是,具有类似的漏电压。它们不应该产生比max1737数据表中所推荐的数
6至7秒内达到充电器的4.2v限制。对电流范围、内阻、充电终止电压和完全放电电压的模拟是在锂离子电池(本例中指sony us18650g3)典型参数的基础上完成的。所仿真的电池电压没有考虑环境温度的影响。 图2 单节li+电池充电情况的仿真电路,该电路可以在不使用实际电池的情况下测试li+电池充电器 并联稳压器设计采用max8515并联稳压器和一对双极型功率晶体管(选择该稳压器时考虑了其内部基准电压的精度),大电流tip35晶体管安装在能够耗散25w热量的散热器上。 max4163双运放的其中一个放大器用来对充电电流积分,另一个放大器对电流测量信号进行放大和偏置。该运算放大器具有较高的电源抑制比,并可支持满摆幅输入/输出范围,简化了两种功能电路的设计。注意,与电池仿真器正端串联的0.100ω电流检测电阻同时也作为电池内阻。 在具有自动测试-数据采集功能的系统内工作时,可用外部信号将仿真电池复位到完全放电状态。另外,手动操作测试设置时,可用按键复位。 利用单刀单掷开关可以选择仿真电池的两种工作模式。掷向a端时,实现积分充电仿真器,如上所述。掷向b端时,仿真器将设
SOIC和μMAX封装;1.0pA典型值输入偏置电流;单电源操作:2.7~10V;输入共模电压范围超出其电源电压250mV;轨至轨输出可达满摆幅;200kHz增益带宽乘积;每个放大器具有25μA的静态电流;极好的CMRR,PSRR和增益线性;过激励输入无反相;单位增益稳定;任何电容负载稳定;内部短路保护两个电源中的任何一个
配备不同的充电端电压。这种设计思路要修改一种标准的、高端ic充电器的应用电路,从而提供不同的端电压以及较高的充电电流率,与此同时,维持所有充电器的原始功能。 在这种情形下,待充电电池的型号为anr26650m1。它接受工作与3a(1.3c)的标准充电模式,并能够以10a(4.34c)和3.6v的充电端电压进行快速充电。因此,它代表端电压在4.2v至3.6v范围的、新的电池类型。图1所示电路对(原先)给1至4节锂电池充电而设计的ic(max1737)的应用电路进行了修改。通过加入微功耗的双运放(max4163)以及一些电阻,这个修改让你能够给3.6v的电池充电。 来源:阴雨
思路要修改一种标准的、高端ic充电器的应用电路,从而提供不同的端电压以及较高的充电电流率,与此同时,维持所有充电器的原始功能。 在这种情形下,待充电电池的型号就是由a123系统公司制造的anr26650m1。它接受工作与3a(1.3c)的标准充电模式,并能够以10a(4.34c)和3.6v的充电端电压进行快速充电。因此,它代表端电压在4.2v至3.6v范围的、新的电池类型。图1所示电路对(原先)给1至4节锂电池充电而设计的ic(max1737)的应用电路进行了修改。通过加入微功耗的双运放(max4163)以及一些电阻,这个修改让你能够给3.6v的电池充电。 图1:图中所示的双运算放大器以及相关外围元器件使这个锂离子电池充电器能够接受新型的、较高电压的锂离子电池。 此外,修改改变了电流感测电阻值(rcs),因此,增加在标准充电(3a)中对a123电池所接受的充电电流的限制。所示出的功率元器件n1、n2、d1、d4和l1适合于高达3a的充电电流。 对高于3a的电流,外部开关n1-n2应该被额定为具有较高的漏电流,但是,具有类似的漏电压。它们不应该产生比max1737数据表