TI bq25871 7A大电流电池充电解决方案

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德州仪器混合动力-纯电动汽车充电器解决方案

德州仪器混合动力-纯电动汽车充电器解决方案

德州仪器混合动力/纯电动汽车充电器解决方案
能效20 多年以来,TI 一直致力于帮助客户设计高性能的电源转换产品,以便满足严苛的能效规格。

TI 能帮助客户通过优势节能设计迅速占领市场。

TI 提供负载点DC/DC 转换器、离线电源和数字电源管理解决方案,通过各种轻载效率改进功能帮助客户满足低待机功耗要求。

作为节能环保的新能源汽车-混合动力汽车/纯电动汽车。

TI也一直致力于为客户提供更加完备和优秀的汽车解决方案。

在这里就为大家带来了TI在混合动力汽车/纯电动汽车方面的几种解决方案供大家参考。

德州仪器(TI)的E-Bike 解决方案
设计注意事项
对于那些居住在工作单位附近或希望找到取代较昂贵的电机控制型交通工具的人们而言,电动自行车正日益成为他们的热门首选。

在电池与电机技术得到迅速发展的同时,电动自行车的速度和行程也正在不断提高。

电动自行车可以使用基于预期成本和设计复杂性的各种组件。

内核子系统包括:
控制器:
通常包括检测、A/D 转换和输出比较组件。

超低功耗微控制器可用于低端系统,而C2000 数字信号处理器则可用于具有更多功能的复杂系统。

电机:
电动自行车通常采用有刷或无刷直流电机。

尽管无刷电机更加可靠且更为高效,但它会增加自行车的重量。

电池:
电池类型经历了从铅酸到锂离子的发展过程。

铅酸电池因其低成本的特点而被广泛使用,但它比锂电子电池更大、更重,并且不如锂电子电池环保。

电源管理:。

德州仪器高效电池充电解决方案

德州仪器高效电池充电解决方案
Charge Voltage: ±0.5% over 0-85C; ±0.7% over -40-125C Charge Current: ±3% @ 40mV (4A for 10mΩ Rsns) Input Current: ±3% @ 40mV (4A for 10mΩ Rsns)
10
Smallest Charger Size Solution: bq24600
G
VRECH
G
Battery Detection
Battery
Absent
VLOW
V
Battery Present
125mA 8mA 125mA 8mA 125mA
charge discharge charge discharge charge
0.5 1 second 0.5 1 second 0.5
1-6cell Li-Ion Battery Charger
bq24600 and bq24610
bq24600/10 Charger Profile for Li-Ion Battery
Precharge (Trickle Charge)
Constant Current
4.2V/cell 4.1V/cell
LiFePO4 Battery
High Safety: 350°C Thermal Runaway 10 mΩ at 1 Hz, suitable for high discharge rate applications 2 times longer cycle life 60% lower energy density (Volumetric density) Main Applications: Power Tools, Electric Vehicle

TI BQ25892电池充电管理IC

TI BQ25892电池充电管理IC

TI BQ25892电池充电管理IC智能手机和平板电脑现在已经是日常生活的必需品,消费者对于智能手机的功能需求正在增长。

OPPO手机充电5分钟就可以通话2小时,这一特色技术吸引了众多消费者的关注。

由此可见,电池续航能力已经成为了消费者最关心的问题。

为满足手机功率预算、提供较长的电池运行时间及改善客户体验,需要采用容量较高的电池。

电池容量增大对整个系统构架都带来巨大的挑战,使得充电时间更长,充电速率变慢。

原来的USB2.0充电器的输出电压是5V,这对于目前的智能机来说已经落伍了。

消费者希望能在大容量电池上实现更快速有效的充电,提升充电速率。

近两年,电池电压技术也在提高,从原来的4.2V电池提升到现在的4.3V电池,甚至今年已经有厂家在做4.4V电芯,而电芯每增加0.1V,就能让电池续航能力提升50%左右。

图1 智能手机电池容量的演进日前,德州仪器(TI)推出的bq25892开关模式充电器,是业内首款采用专有MaxChargeTM 技术的全集成5A单节锂离子(Li-ion)电池充电管理器件,实现了高输入电压和可调电压USB On-the-Go升压模式。

与现有电池充电器相比,采用MaxChargeTM技术的bq25892将充电时间减少了一半以上,最高可将充电时间减少60%,让用户可以实现快速充电的同时又不会受到发热过高的困扰。

传统充电器是墙上一个小盒子连接手机进行充电,不同于传统充电器,TI充电器IC(ChargeIC)是放在手机主板上的一个芯片,是每个手机必备的。

手机连接USB后,碰到的第一个芯片就是ChargeIC。

bq25892开关模式充电器在最大限度地保持快速充电时间所具有的优势的同时,为用户提供更加安全的充电体验。

在提升用户体验的同时,并且延长了众多锂离子应用中电子元器件的使用寿命。

MaxChargeTM技术缩短了充电时间并减少了充电时产生的热量,拥有广泛的应用市场,包括智能手机、平板电脑、无人机、移动电源以及工业和医疗设备。

大电流宽电压电池充电管理方案

大电流宽电压电池充电管理方案
ELECTRONICS WORLD・探索与观察
大电流宽电压电池充电管理方案
上海常仁信息科技有限公司 李红渊
【摘要】本文介绍了一种外部电源电压低于电池电压的大电流充电方案。该方案适用于单节或多节串并联的电池系统。本方案主要包含升压 模块、充电管理模块、充电开关、电池管理模块和主控模块五部分。升压模块是将外部电源电压升至高于电池电压的充电电压。充电管理模 块用来管理整个电池或电池组充电截止电压及充电电流等。充电开关通常为MOS管。电池管理模块用来实现对单串电压、电流、温度和容 量的检测。主控模块用于读取并管理电池或电池组单体及电池组电压、电流、容量,不安全状态时保护。本方案最终实现了大电流宽电压充 电的目的,并具备单体及电池组保护功能。 【关键词】充电管理;宽压大电流;电流采样
用于对锂离子电池或锂离子电池组充电过程进行管理及过压保 护。以3串锂电池为例,如果电池组电压低于恒压充电电压的66.5% (典型值)时即电池组电压低于8.4V,为减小系统发热,且为了电 池更长寿命,此时进入涓流充电模式,充电电流为恒流充电电流的 17.5%,即若设置为3A为恒流充电电流,涓流电流为0.525A。
图1
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ELECTRONICS WORLD・探索与观察
Rcs用于设定恒流充电电流,本方案恒流充电电流3A,故Rcs 40毫欧。
M1为一充电PMOS,根据MOS特性,此应用导通损耗大于开 关损耗,为减小系统发热建议选择Rds(on)小的PMOS。本方案采 用IRF8707PBF Vgs=12V时Rds(on)11.9毫欧,导通时0.1071W,到 MOS 壳体温升5.355度。
除了光网络设备有此特性,很多使用场景都会出现外部电源低 于电池或电池组电压情况,为了提高产品适应性和可靠性,必须设 计一种宽电压输入大电流充电管理方案。

如何解决电脑的电池充电问题

如何解决电脑的电池充电问题

如何解决电脑的电池充电问题电脑电池的充电问题是许多电脑用户经常遇到的一项困扰。

充电速度慢、电池不持久、充电时发热等问题都会影响我们使用电脑的体验。

本文将探讨一些解决电脑电池充电问题的方法,以帮助读者解决这一困扰。

1. 合理使用电脑以延长电池寿命维持电池寿命可以从日常使用习惯开始。

首先,电脑在长时间使用后应该关机而非待机,因为待机模式会耗费少量电量。

其次,避免频繁连接和断开电源适配器,因为插头的连接和断开会对电池产生一定损伤。

另外,定期清理电脑散热孔,保持电脑内部散热良好也能延长电池寿命。

2. 检查电源适配器和电池连接电源适配器和电池之间的连接问题可能导致电池充电缓慢或无法充电。

首先,确保电源适配器插头与电源插孔紧密连接,避免插头松动。

其次,检查电池插槽是否牢固,确保电池正确安装。

如果有必要,可以清洁插槽和接触点,保持良好的连接。

3. 更新电脑和驱动程序电脑和电池驱动程序的更新可以提高电池使用效率和充电速度。

首先,确保操作系统是最新版本,因为操作系统更新通常会改善电池管理。

其次,检查电池驱动程序是否有可用更新,如果有,及时进行更新以确保电池的正常运行。

4. 调整电脑的电源计划设置电脑的电源计划设置可以影响电池充电速度和使用时间。

在Windows系统中,通过控制面板或电池管理程序可以调整电源计划。

一般来说,选择“均衡”或“节能”模式可以延长电池使用时间,而选择“高性能”模式可以提高电池充电速度。

5. 使用原装电源适配器和电池为了确保电池充电效果最佳,建议使用原装电源适配器和电池。

原装配件具有更好的兼容性和稳定性,能够更好地适应电脑的需求。

当然,如果原装电池已经损坏或失效,可以选择质量可靠的替代电池,但要注意选择与电脑型号匹配的电池。

6. 尝试使用充电器插座有些电脑充电速度慢可能是由于插座供电不稳定造成的。

尝试更换充电器插座,如果可以使用直流插座充电则更好。

直流插座比普通交流插座更稳定,可以提供更好的充电效果。

电池充电器维修的操作规程

电池充电器维修的操作规程

电池充电器维修的操作规程一、引言电池充电器作为一种常见的电子设备,确保了各类电池能够正常充电和使用。

然而,由于长期使用或错误操作,电池充电器可能会出现故障或损坏。

为了保证电池充电器的正常运行,维修人员需要按照操作规程进行维修。

本文将介绍电池充电器维修的操作规程,帮助维修人员正确、高效地进行维修工作。

二、维修工具准备在进行电池充电器维修之前,维修人员需要准备以下工具:1. 电池充电器维修工具包:包括螺丝刀、万用表、锡焊工具等。

2. 可靠的电源和电压表:用于测试充电器的电源和电压情况。

三、维修步骤以下是电池充电器维修的基本步骤:1. 安全检查:确保维修环境安全,避免触电或其他危险。

同时,检查充电器是否已经断电,并将电池从充电器中取出。

2. 拆卸外壳:使用螺丝刀等工具拆卸电池充电器的外壳,暴露内部电路板。

3. 检查损坏部件:使用万用表等工具检查各个电路元件,如电容、电阻、二极管等,是否存在损坏或电路中断的情况。

4. 更换损坏部件:对于检测到的损坏部件,使用相同规格的替代品进行更换。

在更换部件时,要注意正确的焊接方法,并确保焊接点牢固可靠。

5. 清洁和调试:维修完成后,使用擦拭布清洁电池充电器内部和外部,并使用电压表测试电池充电器的输出电压和电流是否正常。

6. 安装外壳:维修完成后,将外壳重新安装在电池充电器上,并确保螺丝固定牢靠。

7. 测试:将电池插入充电器,再次测试充电器的输出情况。

确保充电器能够正常充电,并未产生异常情况。

四、安全注意事项在进行电池充电器维修过程中,维修人员需要注意以下安全事项:1. 断电操作:在拆卸外壳和进行维修操作之前,务必确认电池充电器已经断电,并拔出电源插头。

2. 防静电措施:在处理电路板和电子元件时,维修人员需要采取防静电措施,以防止静电对电路产生损害。

3. 使用绝缘工具:在进行焊接操作时,使用绝缘手套和绝缘柄工具,避免触电风险。

4. 使用安全电源:在进行测试和调试时,确保使用可靠的电源和电压表,以防止电流过大或其他异常情况。

电池充电和管理解决方案

电池充电和管理解决方案

电池充电和管理解决方案一、充电方面。

1. 合适的充电器。

首先呢,你得给电池找个“门当户对”的充电器。

就像人穿鞋子得合脚一样,电池和充电器也得匹配。

如果是手机电池,就用原装充电器最好啦。

要是乱用那种便宜的、不匹配的充电器,就好比给一个小饭量的人塞一大锅饭,电池会“消化不良”的,可能会发热、鼓包,甚至报废呢。

对于那些可充电的小电器,像电动牙刷啥的,也要按照说明书上的要求找对应的充电器。

可别看着接口差不多就乱用,不然电池寿命会大大缩短。

2. 充电环境。

电池充电的时候,环境也很重要。

就像人睡觉需要一个安静、舒适的环境一样,电池也不喜欢太恶劣的环境。

温度不能太高也不能太低。

要是在大夏天,把电池放在太阳底下充电,那简直就是让电池在“火焰山”上煎熬啊,它可能会中暑,也就是性能下降。

冬天呢,如果在冰天雪地里充电,电池也会被冻得“瑟瑟发抖”,充电速度变慢,电量还可能充不满。

还有啊,充电的地方要干燥,要是周围湿漉漉的,电池可能会受潮,就像人在潮湿的地方待久了会生病一样,电池也容易出问题。

3. 充电习惯。

不要过度充电或者过度放电。

这就像人吃饭一样,吃太多或者吃太少都不好。

每次把电池用到快没电了才充电,或者充满了还一直插着充电器,都是不好的习惯。

过度放电会让电池的“身体”变虚弱,下次再充电可能就充不满了。

过度充电呢,电池内部就像在开“狂欢派对”,会产生一些不好的化学反应,影响电池的健康。

最好是在电池电量还剩20% 30%的时候就开始充电,充满了就及时拔掉充电器。

二、管理方面。

1. 电池储存。

如果电池长时间不用,该怎么存放呢?这也是个学问。

对于锂电池来说,不能让它完全没电存放,也不能充满电存放。

最好是充到大概50%左右的电量,然后放在阴凉、干燥的地方。

就像把东西放在保险箱里一样,这样可以让电池在“休息”的时候也保持健康。

要是不管不顾,电池可能在存放过程中就“夭折”了,等你再想用的时候,它已经“没气儿”了。

2. 电池检测。

高容量充电宝的性能优化与修复策略

高容量充电宝的性能优化与修复策略

高容量充电宝的性能优化与修复策略引言随着移动设备的普及和功能的增强,人们对充电宝的需求也越来越大。

高容量充电宝由于其可以提供更长时间的充电能力,受到了很多消费者的青睐。

然而,随着使用时间的增加,充电宝的性能可能会出现下降,甚至出现故障的情况。

为了解决这一问题,本文将针对高容量充电宝的性能优化和修复策略进行讨论。

1. 性能优化1.1 充电电流的控制充电宝的性能优化中,控制充电电流是一个重要的方面。

合理的充电电流可以有效地提高充电速度,并且减少充电宝的损耗。

根据移动设备的规格和要求,我们可以根据充电宝的输出能力,选择合适的充电电流。

1.2 电芯的优化高容量的充电宝通常采用锂电池作为电源,而电芯的质量和性能对充电宝的整体表现有着直接的影响。

使用优质的电芯可以提高充电宝的充电效率,减少能量损耗,并且延长充电宝的使用寿命。

1.3 充电宝的外观设计充电宝的外观设计也是一个重要的性能优化方面。

合理的外观设计可以改善充电宝的散热性能,防止过热现象的发生,并且提高充电宝的使用舒适度。

同时,合理的外观设计可以增加充电宝的抗摔性能,降低故障的概率。

2. 修复策略2.1 充电器的选择充电宝的性能问题中,充电器的选择是一个非常重要的方面。

低质量的充电器可能无法提供稳定的电流和电压,从而降低充电宝的充电效率,并且可能对充电宝的电路产生损坏。

因此,我们建议选择正规的品牌和渠道购买充电器,确保充电宝能够得到稳定为电源。

2.2 充电口和线材的检查充电宝的使用中,充电口和线材是容易出现故障的部件。

经常检查充电口和线材是否松动或者损坏,及时更换问题部件,可以避免因为充电口和线材故障导致的充电宝无法正常使用。

2.3 软件的优化与升级有些充电宝会配备相应的软件,通过软件的优化和升级,可以提高充电宝的性能,并且修复一些可能存在的bug。

用户应该密切关注充电宝软件的更新,及时进行升级操作,以确保充电宝的正常工作。

2.4 保养与维护保养与维护是充电宝长时间稳定工作的关键。

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TI bq25871是搭载集成型10位ADC的7A电池开关充电器。

高电流电池开关充电器是一
个13mΩMOSFET,具有反向电流阻断,设计用于高效率和最小的压降。

器件的高充电电流能力使其成为智能手机,平板电脑和有大电池容量的其它手持设备的理想选择。

集成的10位ADC可以测量输入电压和电流,电池电压和电流,以及电池温度和输入连接器温度。

这允许用户应用连续监视功率输入和电池充电参数,以确保电池充电的安全性。

当电池通过恒定电流(CC)和恒定电压(CV)模式时,VBUS,VOUT和电池的灵活OVP和OCP阈值可通过I2C寄存器修改。

器件的I2C串行接口可以在高达1MHz的速度下工作,并允许ADC对不同充电参数的测量进行访问,还允许对器件进行灵活的软件控制。

INT引脚在发生故障时向主机提供瞬时反馈。

I2C状态寄存器允许主机读取所有故障和事件的当前状态。

bq25871主要特性
•适配器输入电压范围:3V~14V
•允许最高14V适配器电压
•高度集成的7A电池开关
•集成型MOSFET和电流检测
•低RDS(导通)(13mΩ)MOSFET,用于高电流操作
•用于系统监视器的集成高精度ADC
•VBUS,VBAT,VOUT,VDROP电压
•输入和电池电流
•电池和VBUS连接器温度
•线性调节(LDO
)模式操作
•四个线性调节环:IBUS,IBAT,VBAT和VOUT
•可编程线性调节门限
•可编程安全保护
VBUS,VOUT和VBAT过压保护(OVP)图1 bq25871功能框图
TI bq25871 7A大电流电池充电解决方案
IBUS 和IBAT 过流保护(
OCP )IBUS 反向电流保护(RCP )VDROP (VBUS-VOUT )OVP VBUS 连接器和电池热保护•热关断
主机处理器警报的中断状态输出高达1MHz I 2C读写速度仅电池模式下的低电池泄漏电流WCSP 封装尺寸小
图2 bq25871应用电路图
BQ25871充电器评估模块
bq25871评估模块(EVM )是一款完整的充电器模块,用于评估WCSP 封装中高度集成的电池开关,适用于各种智能手机和平板电脑应用中的1
节锂离子和锂聚合物电池。

BQ25871充电器评估模块BQ25871EVM-813主要特性
•输入电压范围为3V~14V ,充电电流高达7A •高度集成的7A 电池开关和高精度ADC •可编程保护和安全功能
•所有可用于测试目的的信号的测试点•跳线用于不同的电路配置
图3 BQ25871EVM-813充电器评估模块电路图
图4 BQ25871EVM-813充电器评估模块外形图
图5 BQ25871EVM-813充电器评估模块PCB设计图(顶层)
表 BQ25871EVM-813充电器评估模块材料清单
详情:
/lit/ds/symlink/bq25871.pdf
/lit/ug/sluubi4/sluubi4.pdf。

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