产品信息查询
产品 技术 新闻 资料
首页 > 产品中心 > 电池充电芯片 > 锂电池保护 > 多节电池保护IC >CXPR7127C内置高精度电压检测延时电路2节串联锂离子锂聚合物可再充电电池的保护IC向0V电池充电功能
CXPR7127C内置高精度电压检测延时电路2节串联锂离子锂聚合物可再充电电池的保护IC向0V电池充电功能
14

CXPR7127C系列IC,内置高精度电压检测电路和延时电路,是用于2节串联锂离子/锂聚合物可再充电电池的保护IC。此系列IC适合于对2节串联可再充电锂离子/锂聚合物电池的过充电、过放电和过电流进行保护

CXPR7127C内置高精度电压检测延时电路2节串联锂离子锂聚合物可再充电电池的保护IC向0V电池充电功能
产品手册
样品申请

样品申请

产品简介

目录NJk嘉泰姆

1.产品概述                       2.产品特点NJk嘉泰姆
3.应用范围                       4.下载产品资料PDF文档 NJk嘉泰姆
5.产品封装图                     6.电路原理图                   NJk嘉泰姆
7.功能概述                        8.相关产品NJk嘉泰姆

一,产品概述(General Description)    NJk嘉泰姆


           CXPR7127C系列IC,内置高精度电压检测电路和延时电路,是用于2节串联锂离子/锂聚合物可再充电电池的保护IC。此系列IC适合于对2节串联可再充电锂离子/锂聚合电池的过充电、过放电和过电流进行保护。NJk嘉泰姆
二.产品特点(Features)NJk嘉泰姆


连接充电器的端子采用高耐压设计(CS端子和OC端子,绝对最大额定值是 b 33V)NJk嘉泰姆
向0V电池充电功能:可以选择“允许”或“禁止”NJk嘉泰姆
宽工作温度范围:-40℃~+85℃NJk嘉泰姆
小型封装:SOT-23-6  NJk嘉泰姆

CXPR7127C系列是无卤素绿色环保产品NJk嘉泰姆
三,应用范围 (Applications)NJk嘉泰姆


2节串联锂离子可再充电电池组。NJk嘉泰姆
2节串联锂聚合物可再充电电池组。NJk嘉泰姆
四.下载产品资料PDF文档 NJk嘉泰姆


需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持NJk嘉泰姆

 QQ截图20160419174301.jpgNJk嘉泰姆

五,产品封装图 (Package)NJk嘉泰姆


NJk嘉泰姆

序号NJk嘉泰姆

符号NJk嘉泰姆

说明NJk嘉泰姆

1NJk嘉泰姆

ODNJk嘉泰姆

放电控制用MOSFET门极连接端子NJk嘉泰姆

2NJk嘉泰姆

OCNJk嘉泰姆

充电控制用MOSFET门极连接端子NJk嘉泰姆

3NJk嘉泰姆

CSNJk嘉泰姆

电流检测输入端子,充电器检测端子NJk嘉泰姆

4NJk嘉泰姆

VCNJk嘉泰姆

电池1负极、电池2正极连接端子NJk嘉泰姆

5NJk嘉泰姆

VDDNJk嘉泰姆

正电源输入端子,电池1正极连接端子NJk嘉泰姆

6NJk嘉泰姆

VSSNJk嘉泰姆

接地端,负电源输入端子,电池2负极连接端子NJk嘉泰姆

 

六.电路原理图NJk嘉泰姆
NJk嘉泰姆
标记器件名称用途最小值典型值最大值说明R1电阻限流、稳定VDD、加强ESD100Ω330Ω470Ω*1R2电阻限流、稳定VC、加强ESD100Ω330Ω470Ω*1R3电阻限流1 kΩ2kΩ4kΩ*2C1电容滤波,稳定VDD0.01μF0.1μF1.0μF*3C2电容滤波,稳定VDD0.01μF0.1μF1.0μF*3M1N-MOSFET放电控制---*4M2N-MOSFET充电控制---*5NJk嘉泰姆
七,功能概述NJk嘉泰姆

正常工作状态NJk嘉泰姆

此IC持续检测连接在VDD与VC端子之间电池1的电压、连接在VC与VSS端子之间电池2的电压,以及CS与NJk嘉泰姆

VSS端子之间的电压差,来控制充电和放电。当电池1和电池2的电压都在过放电检测电压(VDLn)以上并NJk嘉泰姆

在过充电检测电压(VCUn)以下,且CS端子电压在充电过流检测电压(VCIP)以上并在放电过流检测电压(VDIP)以下时,IC的OC和OD端子都输出高电平,使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通,这个状态称为“正常工作状态”。此状态下,充电和放电都可以自由进行。NJk嘉泰姆

注意:初次连接电芯时,会有不能放电的可能性,此时,短接CS端子和VSS端子,或者连接充电器,就能NJk嘉泰姆
恢复到正常工作状态。 NJk嘉泰姆

过充电状态NJk嘉泰姆

正常工作状态下的电池,在充电过程中,连接在VDD与VC端子之间电池1的电压或连接在VC与VSS端子之NJk嘉泰姆

间电池2的电压,超过过充电检测电压(VCUn),并且这种状态持续的时间超过过充电检测延迟时间(TOC)时,NJk嘉泰姆
IC的OC端子输出电压由高电平变为低电平,关闭充电控制用的MOSFET(OC端子),停止充电,这个状态称NJk嘉泰姆
为“过充电状态”。NJk嘉泰姆
过充电状态在如下两种情况下可以释放,OC端子输出电压由低电平变为高电平,使充电控制用MOSFETNJk嘉泰姆
导通。NJk嘉泰姆
(1)断开充电器,由于自放电使电池1和电池2的电压都降低到过充电释放电压(VCRn)以下时,过充电状NJk嘉泰姆
态释放,恢复到正常工作状态。NJk嘉泰姆
(2)断开充电器,连接负载,当电池1和电池2的电压都降低到过充电检测电压(VCUn)以下时,过充电状NJk嘉泰姆
态释放,恢复到正常工作状态。NJk嘉泰姆
八,相关产品                  更多同类产品......NJk嘉泰姆


 NJk嘉泰姆

2节锂电保护ICNJk嘉泰姆

型号NJk嘉泰姆

工作电压NJk嘉泰姆

工作电流NJk嘉泰姆

过充NJk嘉泰姆

电压NJk嘉泰姆

过充释NJk嘉泰姆

放电流NJk嘉泰姆

过放NJk嘉泰姆

电压NJk嘉泰姆

过放释NJk嘉泰姆

放电压NJk嘉泰姆

过放自NJk嘉泰姆

恢复NJk嘉泰姆

过流NJk嘉泰姆

保护NJk嘉泰姆

短路NJk嘉泰姆

保护NJk嘉泰姆

封装 NJk嘉泰姆

CXPR7127CNJk嘉泰姆

1.5-10VNJk嘉泰姆

5uANJk嘉泰姆

4.28VNJk嘉泰姆

4.08VNJk嘉泰姆

2.9VNJk嘉泰姆

3.0VNJk嘉泰姆

NONJk嘉泰姆

OKNJk嘉泰姆

OKNJk嘉泰姆

SOT-26NJk嘉泰姆

CXPR7128CNJk嘉泰姆

1.5-10VNJk嘉泰姆

5uANJk嘉泰姆

4.28VNJk嘉泰姆

4.08VNJk嘉泰姆

2.9VNJk嘉泰姆

3.0VNJk嘉泰姆

OKNJk嘉泰姆

OKNJk嘉泰姆

OKNJk嘉泰姆

SOT-26NJk嘉泰姆

CXPR7130NJk嘉泰姆

1.5-12VNJk嘉泰姆

12uANJk嘉泰姆

4.20VNJk嘉泰姆

4.10VNJk嘉泰姆

2.9VNJk嘉泰姆

3.0VNJk嘉泰姆

OKNJk嘉泰姆

OKNJk嘉泰姆

OKNJk嘉泰姆

SOT-26NJk嘉泰姆

3-4节锂电保护ICNJk嘉泰姆

型号NJk嘉泰姆

工作电压NJk嘉泰姆

工作电流NJk嘉泰姆

过充NJk嘉泰姆

电压NJk嘉泰姆

过充释NJk嘉泰姆

放电流NJk嘉泰姆

过放NJk嘉泰姆

电压NJk嘉泰姆

过放释NJk嘉泰姆

放电压NJk嘉泰姆

过放自NJk嘉泰姆

恢复NJk嘉泰姆

过流NJk嘉泰姆

保护NJk嘉泰姆

短路NJk嘉泰姆

保护NJk嘉泰姆

封装 NJk嘉泰姆

CXPR7131NJk嘉泰姆

3--24VNJk嘉泰姆

16uANJk嘉泰姆

4.35VNJk嘉泰姆

 

2.7VNJk嘉泰姆

 

NONJk嘉泰姆

OKNJk嘉泰姆

OKNJk嘉泰姆

TSSOP16NJk嘉泰姆

CXPR7132NJk嘉泰姆

3--26VNJk嘉泰姆

15uANJk嘉泰姆

4.25VNJk嘉泰姆

 

2.7VNJk嘉泰姆

 

NONJk嘉泰姆

OKNJk嘉泰姆

OKNJk嘉泰姆

TSSOP16NJk嘉泰姆

3-5节/可以级联锂电保护ICNJk嘉泰姆

型号NJk嘉泰姆

工作电压NJk嘉泰姆

工作电流NJk嘉泰姆

过充NJk嘉泰姆

电压NJk嘉泰姆

过充释NJk嘉泰姆

放电流NJk嘉泰姆

过放NJk嘉泰姆

电压NJk嘉泰姆

过放释NJk嘉泰姆

放电压NJk嘉泰姆

过放自NJk嘉泰姆

恢复NJk嘉泰姆

过流NJk嘉泰姆

保护NJk嘉泰姆

NJk嘉泰姆

路保护NJk嘉泰姆

封装 NJk嘉泰姆

CXPR7133NJk嘉泰姆

3--26VNJk嘉泰姆

25uANJk嘉泰姆

4.25VNJk嘉泰姆

 

2.7VNJk嘉泰姆

 

NONJk嘉泰姆

OKNJk嘉泰姆

OKNJk嘉泰姆

TSSOP24NJk嘉泰姆

CXPR7134ANJk嘉泰姆

3--20VNJk嘉泰姆

20uANJk嘉泰姆

4.25VNJk嘉泰姆

4.15VNJk嘉泰姆

2.7VNJk嘉泰姆

3.0VNJk嘉泰姆

NONJk嘉泰姆

OKNJk嘉泰姆

OKNJk嘉泰姆

TSSOP16NJk嘉泰姆

发表评论
    共有条评论
    用户名: 密码:
    验证码: 匿名发表

热门信息
  • 最新信息
    推荐信息
    相关文章
  • 5A低压差线性低电压降正可调或固定模式稳压器CXLD6425
  • CXLD64221附带电压检测功能的高耐压正电压CMOS工艺调
  • CXLC8997通电延迟时间和栅极导通电压下降时间均由外部
  • CXLC8996A高性能升压调节器4通道LED驱动器低损耗线性
  • CXLC8995 CXLC8995A高性能的升压调节器低损耗线性调节
  • CXLC8993升压转换器两个电荷泵和用于TFT LCD的大电流
  • CXLC8986 CXLC8987包括高性能升压稳压器6通道LED驱动
  • CXLC8984升压转换器两个电荷泵和一个用于TFT LCD的大
  • CXLC8972低功耗的字段式LCD显示驱动控制专用芯片有52
  • CXLC8LT128P是8位微控制器含8位MCU内核OTP-ROM、SRAM
  • 推荐资讯
    CXRT2122微波感应解决方案
    CXRT2122微波感应解决
    电池管理系统(BMS)深度解析:工作原理、关键技术与应用电路设计
    电池管理系统(BMS)深
    移动储能电源深度解析:工作原理、技术特点与典型应用电路
    移动储能电源深度解析
    光伏逆变器深度解析:工作原理、类型特点与典型应用电路
    光伏逆变器深度解析:工
    LC谐振DAB拓扑深度解析:工作原理、技术特点与典型应用电路
    LC谐振DAB拓扑深度解
    工业级运放深度解析:工作原理、类型特点与典型应用电路
    工业级运放深度解析:工
    信号分配电路深度解析:工作原理、类型特点与典型应用电路
    信号分配电路深度解析
    电压比较器深度解析:工作原理、类型特点与典型应用电路
    电压比较器深度解析:工
    有源滤波器设计深度解析:原理、类型、参数计算与典型应用电路
    有源滤波器设计深度解
    单电源运算放大器深度解析:工作原理、典型应用与设计要点
    单电源运算放大器深度
    宽电压运算放大器深度解析:技术特点、典型应用与设计选型
    宽电压运算放大器深度
    四路运算放大器深度解析:技术特点、典型应用与设计选型
    四路运算放大器深度解