site logo

ලිතියම් බැටරි ප්‍රභවයේ ඒකාබද්ධ icR5426 හි යෙදුම සහ මූලික මූලධර්මය:

ක්ෂුද්‍ර පාලකයේ R5426 චිපයේ යෙදුම සහ ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය හඳුන්වා දෙන ලදී

වර්තමානයේ, අතේ ගෙන යා හැකි ඉලෙක්ට්‍රොනික නිෂ්පාදන වැඩි වැඩියෙන් ජනප්‍රිය වෙමින් පවතින අතර ඒවායේ බැටරි උපකරණ අවධානයට ලක්ව ඇත. ලිතියම් බැටරි සහ පොලිමර් ලිතියම් බැටරි ක්‍රමයෙන් නිකල්-කැඩ්මියම් බැටරි සහ නිකල්-හයිඩ්‍රජන් බැටරි වෙනුවට අතේ ගෙන යා හැකි උපාංග සඳහා පළමු තේරීම ලෙස ඒවායේ ඉහළ ශක්ති ඝනත්වය, දිගු භාවිත කාලය සහ ඉහළ පාරිසරික ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා නිසා ප්‍රතිස්ථාපනය වී ඇත. Ricoh’s lithium-ion repair chip R5426 ශ්‍රේණිය ජංගම දුරකථන, pdas සහ මොනොලිතික් ලිතියම් බැටරි වැනි අතේ ගෙන යා හැකි උපාංග සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත.

සී: \ පරිශීලකයින් \ ඩෙල් \ ඩෙස්ක්ටොප් \ සන් නව කැබිනට් වර්ගයේ බලශක්ති ශක්ති බැටරි 48600 \ 48V 600 ඒහ්. ජේපීජී 48 වී 600 ඒහ්

R5426 ශ්‍රේණිය යනු ලිතියම් අයන/බැටරියකින් ආරෝපණය කළ හැකි අධික ආරෝපණ/විසර්ජන/අධි ධාරා නඩත්තු චිපයකි.

R5426 ශ්‍රේණි නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ අධි වෝල්ටීයතා තාක්‍ෂණයෙන්, 28V ට නොඅඩු වෝල්ටීයතාවයකට ඔරොත්තු දෙන, 6-PIN, SOT23-6 හෝ SON-6 ඇසුරුම් කර, අඩු බල පරිභෝජනයක් සහිතව (සාමාන්‍ය බල ධාරා අගය 3.0UA, සාමාන්‍ය පොරොත්තු වත්මන් අගය 0.1UA වේ. ), ඉහළ නිරවද්‍යතා හඳුනාගැනීමේ එළිපත්ත, විවිධ නඩත්තු සීමාවන්, බිල්ට් ප්‍රතිදාන ප්‍රමාද ආරෝපණය සහ 0V ආරෝපණ ක්‍රියාකාරකම්, තහවුරු කිරීමෙන් පසු ක්‍රියාකාරී නඩත්තුව.

සෑම ඒකාබද්ධ පරිපථයක්ම වෝල්ටීයතා අනාවරක හතරකින්, විමර්ශන පරිපථ ඒකකයකින්, ප්‍රමාද පරිපථයකින්, කෙටි පරිපථ රකින්නකින්, දෝලනයකින්, කවුන්ටරයකින් සහ තාර්කික පරිපථයකින් සමන්විත වේ. ආරෝපණ වෝල්ටීයතාවය සහ ආරෝපණ ධාරාව කුඩා සිට විශාල දක්වා වැඩි වන විට සහ අදාළ සීමාව අනාවරක (VD1, VD4) ඉක්මවන විට, ප්‍රතිදාන pin Cout නඩත්තු කිරීම සඳහා ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතා අනාවරකය /VD1 මඟින් වැඩිපුර ආරෝපණය කර ඇති අතර, අධිආරෝපණ සහ අධි ධාරා අනාවරකය /VD4 පසු කරයි. අනුරූප අභ්යන්තර ප්රමාදය පහළ මට්ටමට මාරු වේ. බැටරිය අධික ලෙස ආරෝපණය කිරීමෙන් හෝ අධික ලෙස ආරෝපණය වූ පසු, චාජරයෙන් බැටරි ඇසුරුම ඉවත් කර VDD වෙත පැටවීම සම්බන්ධ කරන්න. බැටරි වෝල්ටීයතාව අධි ආරෝපණ අගයට වඩා පහත වැටුණු විට, අනුරූප අනාවරක දෙක (VD1 සහ VD4) නැවත සකසනු ලබන අතර, Cout ප්‍රතිදානය ඉහළ යයි. බැටරි පැකේජය තවමත් චාජරයේ තිබේ නම්, බැටරි වෝල්ටීයතාවය අධි ආරෝපණ පරීක්ෂණ අගයට වඩා අඩු වුවද, අධි ආරෝපණ නඩත්තුව නිදහස් කළ නොහැක.

DOUT පින් යනු අධි විසර්ජන අනාවරකයේ (VD2) සහ අධි විසර්ජන අනාවරකයේ (VD3) ප්‍රතිදාන පින් එකයි. විසර්ජන වෝල්ටීයතාවය අධි විසර්ජන අනාවරකයේ VDET2 ත්‍රිෂෝල්ඩ් වෝල්ටීයතාවයට වඩා ඉහළ සිට පහළට, එනම් VDET2 ට වඩා අඩු වූ විට, අභ්‍යන්තර ස්ථාවර ප්‍රමාදයකින් පසු DOUT පින් එක පහළට වැටේ.

අධික විසර්ජනය හඳුනා ගැනීමෙන් පසු, චාජරය බැටරි පැක් එකට සම්බන්ධ කර ඇත්නම්, බැටරි සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය අධික විසර්ජන වෝල්ටීයතා අනාවරකයේ සීමාව වෝල්ටීයතාවයට වඩා වැඩි වූ විට, VD2 මුදා හරින අතර DOUT ඉහළ යයි.

Bilt-in over-current/short-circuit Detector VD3, ගොඩනඟන ලද ස්ථාවර ප්‍රමාදයකින් පසුව, ප්‍රතිදානය DOUT පහළ මට්ටමට වෙනස් කිරීමෙන්, විසර්ජන අධි-ධාරා තත්ත්වය දැනී විසර්ජනය කපා හැරේ. නැතහොත් කෙටි පරිපථ ධාරාවක් අනාවරණය වූ විට, DOUT අගය වහාම අඩු වන අතර, විසර්ජනය කපා හැරේ. අධි ධාරාව හෝ කෙටි පරිපථය අනාවරණය කරගත් පසු, බැටරි පැකේජය භාරයෙන් වෙන් කරනු ලැබේ, VD3 මුදා හරිනු ලැබේ, සහ DOUT මට්ටම වැඩි වේ.

මීට අමතරව, විසර්ජනය හඳුනා ගැනීමෙන් පසුව, චිපය බලශක්ති පරිභෝජනය ඉතා අඩු මට්ටමක තබා ගැනීම සඳහා අභ්යන්තර පරිපථයේ ක්රියාකාරිත්වය අත්හිටුවනු ඇත. DS පර්යන්තය VDD පර්යන්තයට සමාන මට්ටමකට සැකසීමෙන්, නඩත්තු ප්රමාදයන් කෙටි කළ හැක (කෙටි පරිපථ නඩත්තුව හැර). විශේෂයෙන්ම, අධිආරෝපණ නඩත්තු ප්රමාදය 1/90 දක්වා අඩු කළ හැකි අතර, පරිපථය පරීක්ෂා කිරීමට සහ නඩත්තු කිරීමට අවශ්ය කාලය අඩු කරයි. DS පර්යන්ත මට්ටම නිශ්චිත පරාසයක් තුළ සකසා ඇති විට, නිමැවුම් ප්‍රමාදය අවලංගු වන අතර, අධික ආරෝපණය සහ අධි ආරෝපණ ධාරාව වහාම අනාවරණය වේ. මෙම අවස්ථාවේදී, ප්රමාදය මයික්රො තත්පර දස ගණනක් පමණ වේ.