site logo

کاربرد و اصل اساسی icR5426 یکپارچه در منبع باتری لیتیومی:

کاربرد و اصل کار تراشه R5426 در میکروکنترلر را معرفی کرد

امروزه محصولات الکترونیکی قابل حمل روز به روز محبوبیت بیشتری پیدا کرده اند و تجهیزات باتری آنها در کانون توجه قرار گرفته است. باتری های لیتیومی و باتری های لیتیومی پلیمری به دلیل چگالی انرژی بالا، زمان استفاده طولانی و الزامات بالای حفاظت از محیط زیست، به تدریج جایگزین باتری های نیکل-کادمیم و باتری های نیکل-هیدروژن به عنوان اولین انتخاب برای دستگاه های قابل حمل شده اند. سری R5426 تراشه های تعمیر یون لیتیوم Ricoh به طور ویژه برای دستگاه های قابل حمل مانند تلفن های همراه، PDA و باتری های لیتیومی یکپارچه طراحی شده است.

C: \ Users \ DELL \ Desktop \ SUN NEW \ Cabinet Energy Storge Battery 48600 \ 48V 600Ah.jpg48V 600Ah

سری R5426 یک تراشه تعمیر و نگهداری اضافه شارژ/دشارژ/جریان اضافه است که می تواند با یک باتری لیتیوم یون شارژ شود.

سری R5426 با فناوری ولتاژ بالا تولید می شود، ولتاژ مقاومتی حداقل 28 ولت، بسته بندی شده در 6-PIN، SOT23-6 یا SON-6، با مصرف برق کم (مقدار جریان برق معمولی 3.0UA، مقدار جریان آماده به کار معمولی 0.1UA )، آستانه تشخیص با دقت بالا، آستانه های حد تعمیر و نگهداری مختلف، شارژ تاخیر خروجی داخلی و عملکردهای شارژ 0 ولت، تعمیر و نگهداری عملکردی پس از تأیید.

هر مدار مجتمع از چهار آشکارساز ولتاژ، یک واحد مدار مرجع، یک مدار تاخیر، یک نگهدارنده اتصال کوتاه، یک نوسانگر، یک شمارنده و یک مدار منطقی تشکیل شده است. هنگامی که ولتاژ شارژ و جریان شارژ از کوچک به بزرگ افزایش می یابد و از آشکارسازهای آستانه مربوطه (VD1، VD4) فراتر می رود، پین خروجی Cout توسط آشکارساز ولتاژ خروجی /VD1 برای حفظ شارژ بیش از حد شارژ می شود، و آشکارساز اضافه شارژ و جریان اضافه /VD4 عبور می کند. مربوطه تاخیر داخلی به سطح پایین تغییر می کند. پس از شارژ یا شارژ بیش از حد باتری، بسته باتری را از شارژر خارج کرده و بار را به VDD وصل کنید. هنگامی که ولتاژ باتری به زیر مقدار اضافه شارژ می‌رسد، دو آشکارساز مربوطه (VD1 و VD4) تنظیم مجدد می‌شوند و خروجی Cout بالا می‌رود. اگر بسته باتری هنوز در شارژر باشد، حتی اگر ولتاژ باتری کمتر از مقدار تست شارژ بیش از حد باشد، تعمیر و نگهداری اضافه شارژ نمی‌تواند مستثنی باشد.

پایه DOUT پایه خروجی آشکارساز تخلیه بیش از حد (VD2) و آشکارساز تخلیه بیش از حد (VD3) است. هنگامی که ولتاژ تخلیه از ولتاژ آستانه VDET2 آشکارساز تخلیه بیش از حد از زیاد به پایین کمتر باشد، یعنی کمتر از VDET2، پین DOUT پس از یک تاخیر ثابت داخلی به پایین کاهش می یابد.

پس از تشخیص تخلیه بیش از حد، اگر شارژر به بسته باتری وصل شود، زمانی که ولتاژ تغذیه باتری از ولتاژ آستانه آشکارساز ولتاژ بیش از حد تخلیه شود، VD2 آزاد شده و DOUT زیاد می شود.

ردیاب داخلی بیش از حد جریان / اتصال کوتاه VD3، پس از یک تاخیر ثابت داخلی، با تغییر DOUT خروجی به سطح پایین، وضعیت تخلیه بیش از حد جریان احساس شده و دشارژ قطع می شود. یا هنگامی که جریان اتصال کوتاه تشخیص داده می شود، مقدار DOUT بلافاصله کاهش می یابد و تخلیه قطع می شود. هنگامی که جریان اضافه یا اتصال کوتاه تشخیص داده شد، بسته باتری از بار جدا می شود، VD3 آزاد می شود و سطح DOUT افزایش می یابد.

علاوه بر این، پس از تشخیص تخلیه، تراشه عملکرد مدار داخلی را به حالت تعلیق در می آورد تا مصرف برق را بسیار پایین نگه دارد. با تنظیم ترمینال DS در همان سطح ترمینال VDD، تاخیرهای تعمیر و نگهداری را می توان کوتاه کرد (به جز تعمیر و نگهداری اتصال کوتاه). به طور خاص، تاخیر تعمیر و نگهداری اضافه شارژ را می توان به 1/90 کاهش داد، که زمان مورد نیاز برای آزمایش و نگهداری مدار را کاهش می دهد. هنگامی که سطح ترمینال DS در یک محدوده مشخص تنظیم می شود، تاخیر خروجی لغو می شود و جریان اضافه شارژ و اضافه شارژ بلافاصله شناسایی می شود. در این زمان تاخیر حدود ده ها میکروثانیه است.