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MCP73841 锂离子锂聚合物电池充电器
接线图
2024年01月26日 10:52 228
admin
用MCP73841充电管理控制器芯片,可以为锂离子或锂聚合物电池设计一个非常简单的高效率充电器电子项目。
该锂离子锂聚合物电池充电器电子项目设计非常简单,并且需要很少的电子部件。
由于线性充电效率低,最重要的因素是热设计和成本,它们是输入电压、输出电流以及外部P沟道传输晶体管和环境冷却空气之间热阻抗的直接函数。
标准值 110 mΩ、1% 电阻可提供 1000 mA 的典型快速充电电流和 1091 mA 的最大快速充电电流。
电流检测电阻 R1 的计算公式为:R1=VFCS/IREG;其中: IREG 是所需的快速充电电流。
较大值的检测电阻器将降低检测电阻器和外部传输晶体管的快速充电电流和功耗,但会增加充电周期时间。
外部P沟道MOSFET由栅源阈值电压、输入电压、输出电压和快速充电电流决定。
当以 1C 速率充电时,此电池充电器设计中会出现最大功耗。
状态输出提供有关充电状态的信息。限流开漏输出可用于点亮外部 LED。为了给这个锂离子、锂聚合物充电器电子项目供电,我们必须使用 5 伏直流稳压电源。 对于此锂电池充电器电路,您可以使用 Fairchild NDS8434 和 International Rectifier IRF7404 MOSFET 晶体管(两者都满足这些要求)或其他类似类型。
该锂离子锂聚合物电池充电器电子项目设计非常简单,并且需要很少的电子部件。
由于线性充电效率低,最重要的因素是热设计和成本,它们是输入电压、输出电流以及外部P沟道传输晶体管和环境冷却空气之间热阻抗的直接函数。
标准值 110 mΩ、1% 电阻可提供 1000 mA 的典型快速充电电流和 1091 mA 的最大快速充电电流。
电流检测电阻 R1 的计算公式为:R1=VFCS/IREG;其中: IREG 是所需的快速充电电流。
较大值的检测电阻器将降低检测电阻器和外部传输晶体管的快速充电电流和功耗,但会增加充电周期时间。
外部P沟道MOSFET由栅源阈值电压、输入电压、输出电压和快速充电电流决定。
当以 1C 速率充电时,此电池充电器设计中会出现最大功耗。
状态输出提供有关充电状态的信息。限流开漏输出可用于点亮外部 LED。为了给这个锂离子、锂聚合物充电器电子项目供电,我们必须使用 5 伏直流稳压电源。 对于此锂电池充电器电路,您可以使用 Fairchild NDS8434 和 International Rectifier IRF7404 MOSFET 晶体管(两者都满足这些要求)或其他类似类型。
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