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 >CXPR7128C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过充电过放电和过电流保护低耗电流高耐压向0V电池充电
CXPR7128C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过充电过放电和过电流保护低耗电流高耐压向0V电池充电
16

CXPR7128C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。
CXPR7128C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。

CXPR7128C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过充电过放电和过电流保护低耗电流高耐压向0V电池充电
产品手册
样品申请

样品申请

产品简介

目录oVa嘉泰姆

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

一,产品概述(General Description)      oVa嘉泰姆


        CXPR7128C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。oVa嘉泰姆

       CXPR7128C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。oVa嘉泰姆
二.产品特点(Features)oVa嘉泰姆


CXPR7128C全系列IC具备如下特点:oVa嘉泰姆

(1)高精度电压检测电路oVa嘉泰姆

● 过充电检测电压V CUn(n=1,2):4.10V~4.50V    精度 ±25mVoVa嘉泰姆
● 过充电释放电压V CRn(n=1,2):3.90V~4.30V     精度 ±50mVoVa嘉泰姆
● 过放电检测电压V DLn(n=1,2):2.00V~3.20V     精度 ±80mVoVa嘉泰姆
● 过放电释放电压V DRn(n=1,2):2.30V~3.40V    精度 ±100mVoVa嘉泰姆
● 放电过流检测电压:(可选择)   oVa嘉泰姆
● 充电过流检测电压:(可选择)       精度±30mVoVa嘉泰姆
● 负载短路检测电压:1.0V (固定)   精度±0.4VoVa嘉泰姆

(2)各延迟时间由内部电路设置(不需外接电容)oVa嘉泰姆

         过充电检测延迟时间  : 典型值 1000msoVa嘉泰姆
         过放电检测延迟时间   :典型值 110msoVa嘉泰姆
        放电过流检测延迟时间:典型值 10msoVa嘉泰姆
        充电过流检测延迟时间:典型值 7msoVa嘉泰姆
        负载短路检测延迟时间:典型值 250μsoVa嘉泰姆

(3)低耗电流(具有休眠功能的型号)oVa嘉泰姆

        工作模式     典型值 5.0μA ,最大值 9.0μA(VDD=7.8V)oVa嘉泰姆

        休眠模式     最大值 0.1μA(VDD=4.0V)oVa嘉泰姆

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

(8)CXPR7128C
系列是无卤素绿色环保产品oVa嘉泰姆
三,应用范围 (Applications)oVa嘉泰姆


● 2 节串联锂离子可再充电电池组oVa嘉泰姆
● 2 节串联锂聚合物可再充电电池组oVa嘉泰姆

四.下载产品资料PDF文档 oVa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oVa嘉泰姆

 QQ截图20160419174301.jpgoVa嘉泰姆

五,产品封装图 (Package)oVa嘉泰姆


oVa嘉泰姆

脚位oVa嘉泰姆

符号oVa嘉泰姆

说明oVa嘉泰姆

1oVa嘉泰姆

ODoVa嘉泰姆

放电控制用 MOSFET 门极连接端子oVa嘉泰姆

2oVa嘉泰姆

OCoVa嘉泰姆

充电控制用 MOSFET 门极连接端子oVa嘉泰姆

3oVa嘉泰姆

CSoVa嘉泰姆

电流检测输入端子,充电器检测端子oVa嘉泰姆

4oVa嘉泰姆

VCoVa嘉泰姆

电池 1 负极、电池 2 正极连接端子oVa嘉泰姆

5oVa嘉泰姆

VDDoVa嘉泰姆

正电源输入端子,电池 1 正极连接端子oVa嘉泰姆

6oVa嘉泰姆

VSSoVa嘉泰姆

接地端,负电源输入端子,电池 2 负极连接端子oVa嘉泰姆

六.电路原理图oVa嘉泰姆


blob.pngoVa嘉泰姆

标记oVa嘉泰姆

器件名称oVa嘉泰姆

用途oVa嘉泰姆

最小值oVa嘉泰姆

典型值oVa嘉泰姆

最大值oVa嘉泰姆

说明oVa嘉泰姆

R1oVa嘉泰姆

电阻oVa嘉泰姆

限流、稳定VDD、加强ESDoVa嘉泰姆

100ΩoVa嘉泰姆

330ΩoVa嘉泰姆

470ΩoVa嘉泰姆

*1oVa嘉泰姆

R2oVa嘉泰姆

电阻oVa嘉泰姆

限流、稳定VC、加强ESDoVa嘉泰姆

100ΩoVa嘉泰姆

330ΩoVa嘉泰姆

470ΩoVa嘉泰姆

*1oVa嘉泰姆

R3oVa嘉泰姆

电阻oVa嘉泰姆

限流oVa嘉泰姆

1 kΩoVa嘉泰姆

2kΩoVa嘉泰姆

4kΩoVa嘉泰姆

*2oVa嘉泰姆

C1oVa嘉泰姆

电容oVa嘉泰姆

滤波,稳定VDDoVa嘉泰姆

0.01μFoVa嘉泰姆

0.1μFoVa嘉泰姆

1.0μFoVa嘉泰姆

*3oVa嘉泰姆

C2oVa嘉泰姆

电容oVa嘉泰姆

滤波,稳定VDDoVa嘉泰姆

0.01μFoVa嘉泰姆

0.1μFoVa嘉泰姆

1.0μFoVa嘉泰姆

*3oVa嘉泰姆

M1oVa嘉泰姆

N-MOSFEToVa嘉泰姆

放电控制oVa嘉泰姆

-oVa嘉泰姆

-oVa嘉泰姆

-oVa嘉泰姆

*4oVa嘉泰姆

M2oVa嘉泰姆

N-MOSFEToVa嘉泰姆

充电控制oVa嘉泰姆

-oVa嘉泰姆

-oVa嘉泰姆

-oVa嘉泰姆

*5oVa嘉泰姆

1、R1或R2连接过大电阻,由于耗电流会在R1或R2上产生压降,影响检测电压精度。当充电器反接时,oVa嘉泰姆
电流从充电器流向IC,若R1或R2过大有可能导致VDD-VSS端子间电压超过绝对最大额定值的情况发生。oVa嘉泰姆
*2、R3 连接过大电阻,当连接高电压充电器时,有可能导致不能切断充电电流的情况发生。但为控制充oVa嘉泰姆
电器反接时的电流,请尽可能选取较大的阻值。oVa嘉泰姆
*3、C1和C2有稳定VDD电压的作用,请不要连接0.01μF以下的电容。oVa嘉泰姆
*4、使用MOSFET的阈值电压在过放电检测电压以上时,可能导致在过放电保护之前停止放电。oVa嘉泰姆
*5、门极和源极之间耐压在充电器电压以下时,N-MOSFET有可能被损坏。oVa嘉泰姆
七,功能概述oVa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oVa嘉泰姆
及CS与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(V DLn)oVa嘉泰姆
以上并在过充电检测电压(V CUn)以下,且CS端子电压在充电过流检测电压(V CIP)以上并在放电过流检oVa嘉泰姆
测电压(V DIP)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MOSFEToVa嘉泰姆
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。oVa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oVa嘉泰姆
器,就能恢复到正常工作状态。oVa嘉泰姆
11.2. 过充电状态oVa嘉泰姆
11.2.1. 过充释放代码 A 的型号oVa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VSSoVa嘉泰姆
端子之间电池2的电压,超过过充电检测电压(V CUn),并且这种状态持续的时间超过过充电检测延迟时oVa嘉泰姆
间(T OC)时,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oVa嘉泰姆
止充电,这个状态称为“过充电状态”。oVa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oVa嘉泰姆
MOSFET导通。oVa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(V CRn)以下时,oVa嘉泰姆
过充电状态释放,恢复到正常工作状态。oVa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(V CUn)以下时,oVa嘉泰姆
过充电状态释放,恢复到正常工作状态。oVa嘉泰姆
备注:进入过充电状态的电池,如果仍然连接着充电器,即使电池 1 电压和电池 2 电压都低于过充电oVa嘉泰姆
释放电压(V CRn),过充电状态也不能释放。断开充电器,CS端子电压高于充电过流检测电压(V CIP)以oVa嘉泰姆
上时,过充电状态才能释放。oVa嘉泰姆
11.2.2. 过充释放代码 B 的型号oVa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VSSoVa嘉泰姆
端子之间电池2的电压,超过过充电检测电压(V CUn),并且这种状态持续的时间超过过充电检测延迟时oVa嘉泰姆
间(T OC)时,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oVa嘉泰姆
止充电,这个状态称为“过充电状态”。oVa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oVa嘉泰姆
MOSFET导通。oVa嘉泰姆
(1)由于自放电使电池1电压和电池2电压都降低到过充电释放电压(V CRn)以下时,过充电状态释放,oVa嘉泰姆
恢复到正常工作状态。oVa嘉泰姆
(2)移走充电器并连接负载,当电池电压降低到过充电检测电压(V CUn)以下时,过充电状态释放,oVa嘉泰姆
八,相关产品                         更多同类产品......oVa嘉泰姆


 oVa嘉泰姆

2节锂电保护ICoVa嘉泰姆

型号oVa嘉泰姆

工作电压oVa嘉泰姆

工作电流oVa嘉泰姆

过充oVa嘉泰姆

电压oVa嘉泰姆

过充释oVa嘉泰姆

放电流oVa嘉泰姆

过放oVa嘉泰姆

电压oVa嘉泰姆

过放释oVa嘉泰姆

放电压oVa嘉泰姆

过放自oVa嘉泰姆

恢复oVa嘉泰姆

过流oVa嘉泰姆

保护oVa嘉泰姆

短路oVa嘉泰姆

保护oVa嘉泰姆

封装 oVa嘉泰姆

CXPR7127CoVa嘉泰姆

1.5-10VoVa嘉泰姆

5uAoVa嘉泰姆

4.28VoVa嘉泰姆

4.08VoVa嘉泰姆

2.9VoVa嘉泰姆

3.0VoVa嘉泰姆

NOoVa嘉泰姆

OKoVa嘉泰姆

OKoVa嘉泰姆

SOT-26oVa嘉泰姆

CXPR7128CoVa嘉泰姆

1.5-10VoVa嘉泰姆

5uAoVa嘉泰姆

4.28VoVa嘉泰姆

4.08VoVa嘉泰姆

2.9VoVa嘉泰姆

3.0VoVa嘉泰姆

OKoVa嘉泰姆

OKoVa嘉泰姆

OKoVa嘉泰姆

SOT-26oVa嘉泰姆

CXPR7130oVa嘉泰姆

1.5-12VoVa嘉泰姆

12uAoVa嘉泰姆

4.20VoVa嘉泰姆

4.10VoVa嘉泰姆

2.9VoVa嘉泰姆

3.0VoVa嘉泰姆

OKoVa嘉泰姆

OKoVa嘉泰姆

OKoVa嘉泰姆

SOT-26oVa嘉泰姆

3-4节锂电保护ICoVa嘉泰姆

型号oVa嘉泰姆

工作电压oVa嘉泰姆

工作电流oVa嘉泰姆

过充oVa嘉泰姆

电压oVa嘉泰姆

过充释oVa嘉泰姆

放电流oVa嘉泰姆

过放oVa嘉泰姆

电压oVa嘉泰姆

过放释oVa嘉泰姆

放电压oVa嘉泰姆

过放自oVa嘉泰姆

恢复oVa嘉泰姆

过流oVa嘉泰姆

保护oVa嘉泰姆

短路oVa嘉泰姆

保护oVa嘉泰姆

封装 oVa嘉泰姆

CXPR7131oVa嘉泰姆

3--24VoVa嘉泰姆

16uAoVa嘉泰姆

4.35VoVa嘉泰姆

 

2.7VoVa嘉泰姆

 

NOoVa嘉泰姆

OKoVa嘉泰姆

OKoVa嘉泰姆

TSSOP16oVa嘉泰姆

CXPR7132oVa嘉泰姆

3--26VoVa嘉泰姆

15uAoVa嘉泰姆

4.25VoVa嘉泰姆

 

2.7VoVa嘉泰姆

 

NOoVa嘉泰姆

OKoVa嘉泰姆

OKoVa嘉泰姆

TSSOP16oVa嘉泰姆

3-5节/可以级联锂电保护ICoVa嘉泰姆

型号oVa嘉泰姆

工作电压oVa嘉泰姆

工作电流oVa嘉泰姆

过充oVa嘉泰姆

电压oVa嘉泰姆

过充释oVa嘉泰姆

放电流oVa嘉泰姆

过放oVa嘉泰姆

电压oVa嘉泰姆

过放释oVa嘉泰姆

放电压oVa嘉泰姆

过放自oVa嘉泰姆

恢复oVa嘉泰姆

过流oVa嘉泰姆

保护oVa嘉泰姆

oVa嘉泰姆

路保护oVa嘉泰姆

封装 oVa嘉泰姆

CXPR7133oVa嘉泰姆

3--26VoVa嘉泰姆

25uAoVa嘉泰姆

4.25VoVa嘉泰姆

 

2.7VoVa嘉泰姆

 

NOoVa嘉泰姆

OKoVa嘉泰姆

OKoVa嘉泰姆

TSSOP24oVa嘉泰姆

CXPR7134AoVa嘉泰姆

3--20VoVa嘉泰姆

20uAoVa嘉泰姆

4.25VoVa嘉泰姆

4.15VoVa嘉泰姆

2.7VoVa嘉泰姆

3.0VoVa嘉泰姆

NOoVa嘉泰姆

OKoVa嘉泰姆

OKoVa嘉泰姆

TSSOP16oVa嘉泰姆

oVa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