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Aplicación y principio básico del icR5426 integrado en la fuente de batería de litio:
Introdujo la aplicación y el principio de funcionamiento del chip R5426 en el microcontrolador.
Hoy en día, los productos electrónicos portátiles son cada vez más populares y sus equipos de batería se han convertido en el centro de atención. Las baterías de litio y las baterías de polímero de litio han reemplazado gradualmente a las baterías de níquel-cadmio y las baterías de níquel-hidrógeno como la primera opción para dispositivos portátiles debido a su alta densidad de energía, tiempo de uso prolongado y altos requisitos de protección ambiental. La serie R5426 de chips de reparación de iones de litio de Ricoh está especialmente diseñada para dispositivos portátiles como teléfonos móviles, pdas y baterías de litio monolíticas.
La serie R5426 es un chip de mantenimiento de sobrecarga / descarga / sobrecorriente, que se puede cargar con una batería de iones de litio.
La serie R5426 se fabrica con tecnología de alto voltaje, voltaje de resistencia no menor a 28V, empaquetado en 6-PIN, SOT23-6 o SON-6, con bajo consumo de energía (valor de corriente de energía típico de 3.0UA, valor de corriente de espera típico de 0.1UA ), umbral de detección de alta precisión, varios umbrales de límite de mantenimiento, carga de retardo de salida incorporada y funciones de carga de 0 V, mantenimiento funcional después de la confirmación.
Cada circuito integrado consta de cuatro detectores de voltaje, una unidad de circuito de referencia, un circuito de retardo, un protector de cortocircuito, un oscilador, un contador y un circuito lógico. Cuando el voltaje de carga y la corriente de carga aumentan de pequeño a grande y exceden los detectores de umbral correspondientes (VD1, VD4), el detector de voltaje de salida / VD1 sobrecarga el pin de salida Cout para mantenerlo, y el detector de sobrecarga y sobrecorriente / VD4 pasa el correspondiente El retardo interno cambia a un nivel bajo. Después de que la batería esté sobrecargada o sobrecargada, retire el paquete de baterías del cargador y conecte la carga al VDD. Cuando el voltaje de la batería cae por debajo del valor de sobrecarga, los dos detectores correspondientes (VD1 y VD4) se restablecen y la salida Cout se vuelve alta. Si el paquete de baterías todavía está en el cargador, incluso si el voltaje de la batería es menor que el valor de la prueba de sobrecarga, el mantenimiento por sobrecarga no puede quedar exento.
El pin DOUT es el pin de salida del detector de sobredescarga (VD2) y del detector de sobredescarga (VD3). Cuando el voltaje de descarga es más bajo que el voltaje umbral VDET2 del detector de sobredescarga de alto a bajo, es decir, más bajo que VDET2, el pin DOUT cae a bajo después de un retardo fijo interno.
Después de detectar una descarga excesiva, si el cargador está conectado al paquete de baterías, cuando el voltaje de suministro de la batería es mayor que el voltaje umbral del detector de voltaje de descarga excesiva, se libera VD2 y la DOUT se vuelve alta.
Detector de sobrecorriente / cortocircuito incorporado VD3, después de un retardo fijo incorporado, al cambiar la salida DOUT a un nivel bajo, se detecta el estado de sobrecorriente de descarga y se corta la descarga. O cuando se detecta una corriente de cortocircuito, el valor de DOUT se reduce inmediatamente y se corta la descarga. Una vez que se detecta la sobrecorriente o el cortocircuito, la batería se separa de la carga, se libera VD3 y aumenta el nivel de DOUT.
Además, después de detectar la descarga, el chip suspenderá el funcionamiento del circuito interno para mantener muy bajo el consumo de energía. Al configurar el terminal DS al mismo nivel que el terminal VDD, las demoras de mantenimiento se pueden reducir (excepto por mantenimiento de cortocircuito). En particular, el retraso de mantenimiento de sobrecarga se puede reducir a 1/90, lo que reduce el tiempo necesario para probar y mantener el circuito. Cuando el nivel del terminal DS se establece dentro de un cierto rango, el retardo de salida se cancela y la sobrecarga y la corriente de sobrecarga se detectan inmediatamente. En este momento, el retraso es de unas decenas de microsegundos.