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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
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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
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产品简介

目录KV0嘉泰姆

1.产品概述                       2.产品特点KV0嘉泰姆
3.应用范围                       4.下载产品资料PDF文档 KV0嘉泰姆
5.产品封装图                     6.电路原理图                   KV0嘉泰姆
7.功能概述                        8.相关产品KV0嘉泰姆

一,产品概述(General Description)      KV0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。KV0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。KV0嘉泰姆
二.产品特点(Features)KV0嘉泰姆


CXPR7128C全系列IC具备如下特点:KV0嘉泰姆

(1)高精度电压检测电路KV0嘉泰姆

● 过充电检测电压V CUn(n=1,2):4.10V~4.50V    精度 ±25mVKV0嘉泰姆
● 过充电释放电压V CRn(n=1,2):3.90V~4.30V     精度 ±50mVKV0嘉泰姆
● 过放电检测电压V DLn(n=1,2):2.00V~3.20V     精度 ±80mVKV0嘉泰姆
● 过放电释放电压V DRn(n=1,2):2.30V~3.40V    精度 ±100mVKV0嘉泰姆
● 放电过流检测电压:(可选择)   KV0嘉泰姆
● 充电过流检测电压:(可选择)       精度±30mVKV0嘉泰姆
● 负载短路检测电压:1.0V (固定)   精度±0.4VKV0嘉泰姆

(2)各延迟时间由内部电路设置(不需外接电容)KV0嘉泰姆

         过充电检测延迟时间  : 典型值 1000msKV0嘉泰姆
         过放电检测延迟时间   :典型值 110msKV0嘉泰姆
        放电过流检测延迟时间:典型值 10msKV0嘉泰姆
        充电过流检测延迟时间:典型值 7msKV0嘉泰姆
        负载短路检测延迟时间:典型值 250μsKV0嘉泰姆

(3)低耗电流(具有休眠功能的型号)KV0嘉泰姆

        工作模式     典型值 5.0μA ,最大值 9.0μA(VDD=7.8V)KV0嘉泰姆

        休眠模式     最大值 0.1μA(VDD=4.0V)KV0嘉泰姆

(4)连接充电器的端子采用高耐压设计KV0嘉泰姆
      (CS 端子和 OC 端子,绝对最大额定值是 33V)KV0嘉泰姆
(5)向 0V 电池充电功能:可以选择“允许”或“禁止”KV0嘉泰姆
(6)宽工作温度范围:-40℃~+85℃KV0嘉泰姆
(7)小型封装:SOT-23-6KV0嘉泰姆

(8)CXPR7128C
系列是无卤素绿色环保产品KV0嘉泰姆
三,应用范围 (Applications)KV0嘉泰姆


● 2 节串联锂离子可再充电电池组KV0嘉泰姆
● 2 节串联锂聚合物可再充电电池组KV0嘉泰姆

四.下载产品资料PDF文档 KV0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KV0嘉泰姆

 QQ截图20160419174301.jpgKV0嘉泰姆

五,产品封装图 (Package)KV0嘉泰姆


KV0嘉泰姆

脚位KV0嘉泰姆

符号KV0嘉泰姆

说明KV0嘉泰姆

1KV0嘉泰姆

ODKV0嘉泰姆

放电控制用 MOSFET 门极连接端子KV0嘉泰姆

2KV0嘉泰姆

OCKV0嘉泰姆

充电控制用 MOSFET 门极连接端子KV0嘉泰姆

3KV0嘉泰姆

CSKV0嘉泰姆

电流检测输入端子,充电器检测端子KV0嘉泰姆

4KV0嘉泰姆

VCKV0嘉泰姆

电池 1 负极、电池 2 正极连接端子KV0嘉泰姆

5KV0嘉泰姆

VDDKV0嘉泰姆

正电源输入端子,电池 1 正极连接端子KV0嘉泰姆

6KV0嘉泰姆

VSSKV0嘉泰姆

接地端,负电源输入端子,电池 2 负极连接端子KV0嘉泰姆

六.电路原理图KV0嘉泰姆


blob.pngKV0嘉泰姆

标记KV0嘉泰姆

器件名称KV0嘉泰姆

用途KV0嘉泰姆

最小值KV0嘉泰姆

典型值KV0嘉泰姆

最大值KV0嘉泰姆

说明KV0嘉泰姆

R1KV0嘉泰姆

电阻KV0嘉泰姆

限流、稳定VDD、加强ESDKV0嘉泰姆

100ΩKV0嘉泰姆

330ΩKV0嘉泰姆

470ΩKV0嘉泰姆

*1KV0嘉泰姆

R2KV0嘉泰姆

电阻KV0嘉泰姆

限流、稳定VC、加强ESDKV0嘉泰姆

100ΩKV0嘉泰姆

330ΩKV0嘉泰姆

470ΩKV0嘉泰姆

*1KV0嘉泰姆

R3KV0嘉泰姆

电阻KV0嘉泰姆

限流KV0嘉泰姆

1 kΩKV0嘉泰姆

2kΩKV0嘉泰姆

4kΩKV0嘉泰姆

*2KV0嘉泰姆

C1KV0嘉泰姆

电容KV0嘉泰姆

滤波,稳定VDDKV0嘉泰姆

0.01μFKV0嘉泰姆

0.1μFKV0嘉泰姆

1.0μFKV0嘉泰姆

*3KV0嘉泰姆

C2KV0嘉泰姆

电容KV0嘉泰姆

滤波,稳定VDDKV0嘉泰姆

0.01μFKV0嘉泰姆

0.1μFKV0嘉泰姆

1.0μFKV0嘉泰姆

*3KV0嘉泰姆

M1KV0嘉泰姆

N-MOSFETKV0嘉泰姆

放电控制KV0嘉泰姆

-KV0嘉泰姆

-KV0嘉泰姆

-KV0嘉泰姆

*4KV0嘉泰姆

M2KV0嘉泰姆

N-MOSFETKV0嘉泰姆

充电控制KV0嘉泰姆

-KV0嘉泰姆

-KV0嘉泰姆

-KV0嘉泰姆

*5KV0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,KV0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。KV0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KV0嘉泰姆
电器反接时的电流,请尽可能选取较大的阻值。KV0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。KV0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。KV0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。KV0嘉泰姆
七,功能概述KV0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KV0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)KV0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KV0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MOSFETKV0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。KV0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KV0嘉泰姆
器,就能恢复到正常工作状态。KV0嘉泰姆
11.2. 过充电状态KV0嘉泰姆
11.2.1. 过充释放代码 A 的型号KV0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VSSKV0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KV0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KV0嘉泰姆
止充电,这个状态称为“过充电状态”。KV0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KV0嘉泰姆
MOSFET导通。KV0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,KV0嘉泰姆
过充电状态释放,恢复到正常工作状态。KV0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,KV0嘉泰姆
过充电状态释放,恢复到正常工作状态。KV0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KV0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KV0嘉泰姆
上时,过充电状态才能释放。KV0嘉泰姆
11.2.2. 过充释放代码 B 的型号KV0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VSSKV0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KV0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KV0嘉泰姆
止充电,这个状态称为“过充电状态”。KV0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KV0嘉泰姆
MOSFET导通。KV0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,KV0嘉泰姆
恢复到正常工作状态。KV0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,KV0嘉泰姆
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