- ET7428 1Ω Dual SPDT Negative Signal Handing Analog Switch
- ET7222 High-Speed USB 2.0(480Mbps) Switch
- ET5228H 0.6Ω Dual SPDT Negative Signal Handing Analog Switch
- ET5223 0.5Ω Dual SPDT Analog Switch
- HTR6916 共阴极16x9阵列LED 驱动器
- HTR7198(S), HTR7144(S) 带自动呼吸功能的18x
- PL62010 集成升降压控制器及双向PD3.0等多种快
- RY6050-ADJ Series 500mA Adjustable High-Speed Low Power LDO
- RY6050 Series 500mA High PSRR, Low Noise, Low Power LDO
- RY6313 40V 150mA Low Power LDO
- RY6031 300mA High PSRR, Low Noise, Low Power LDO
- RY8337C 36V 3A 500KHz Synchronous Step-Down Regulator
- RY8337B 30V 3A 500KHz Synchronous Step-Down Regulator
- RY8337 38V 3.3A 500KHz Synchronous Step-Down Regulator
锂电池充电管理IC的两大保护功能
作为一款高稳定性的充电管理IC设立充电保护是最为基础的功能,这是因为在芯片在正常工作的时候会存在极高程度的温度,为此需要对充电电压和电流的数值需要行限制,才能保证电源的正常运行。锂电池的充电管理IC的保护功能重点有两大方面。

第一方面,热限制的保护
充电管理IC在正常使用时容易出现充电温度过高的现象,热限制保护功能会对充电电流进行自动的调整,给芯片赋予一个最大的值,一般为150℃。当温度已经超过所设置的最大值时,芯片会进行自动调节,到达恒温的状态。
锂电池充电管理IC在充电时的温度变化主要分为三个阶段:
1、涓流,低于3V的电压在充电时会进行涓流,充电电流为0.1的设置电流;
2、恒流,到达3V以上时电电压,进行恒流充电;
3、恒压,当恒流充电至4.2V时,进行恒压充电,当充电电流减小到0.1倍的设置充电电流时,停止充电。当电池电压降到比充电目标电压低0.1V时,会再次开始恒流充电。
第二方面,过压的保护
锂电池充电管理IC在充电的时候内部的电压持续加大的情况下,在进行过压保护时会立即启动自动关闭的模式让电压停止增加才能有效保证设备不收损坏,更不会威胁到设备的使用。但是在V DCIN小于U VAT的时候,充电管理IC也会处于充电异常的模式对电压进行锁定,
市面上的锂电池充电管理IC多种多样,充电管理IC哪个有质量保证这个我们也不能绝对的提出意见,但是作为常用的充电管理IC,以上两点是充电管理IC中最基本的保护功能,在选择产品的过程中要对其有一定的了解才能选择质量好的充电管理IC。
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