概述CS00301是一款高精度智能型锂电池充电芯片

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单节 双节线性锂电池充电芯片 规格书

单节 双节线性锂电池充电芯片 规格书

单节/双节线性锂电池充电芯片规格书1、HT6292功能简述1.1、特性● 完全的单节/两节锂离子/锂聚合物电池充电芯片● 极低的热消耗● 集成MOSFET、内置电流检测● 不需要外接反相保护二极管● 0.8%的充电电压精度● 可编程充电电流控制,最大达600mA● 芯片温度热折返保护● NTC 热敏接口监测电池温度● 有无电池检测● LED充电状态指示● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调● 可以配置为单节或双节锂电池充电● 短路检测、保护● USB与AC适配器电压输入可选择● 工作环境温度范围:-30℃~70℃● 小型SSOP-16封装1.2、应用● 手持设备,包括医疗手持设备● PDA,移动蜂窝电话及智能手机● 移动仪器,MP3● 自充电电池组● 独立充电器● USB总线供电充电器1.3、概述HT6292为线性锂离子/锂聚合物电池充电芯片,其最低输入电压可低至3.6伏,最大充电电流可达600mA。

HT6292能够编程设计适应各种AC适配器及USB接口。

电池充电分为恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,最大为600mA。

如果考虑到热扩散问题时,往往使用限流输出的AC适配器,使用HT6292 则可以兼顾线性充电器、开关型充电的优点:充电快,自耗功率小。

HT6292 集成电流热折返保护电路、短路保护,确保充电芯片安全工作。

HT6292可以检测电池是否过放电,并对过放电的电池进行预充电。

HT6292集成NTC热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作温度。

HT6292 采用SSOP-16封装。

2、HT6292功能框图图1、HT6292功能框图3、 管脚定义图2、HT6292管脚分布图表1、HT6292管脚描述序号 符号 I/O 描述1 VTRIM - 外接电阻微调满充电压 2&3 VIN I 输入电源4CELLI0:两节锂电池充电 1或悬空:单节锂电池充电5 GND - 地6PDNI芯片使能输入: 0:芯片不工作 1或悬空:芯片工作7TOENI0:取消充电时间限制1或悬空:使能内部充电时间限制8 FAULT O FAULT(GREEN)STATUS(RED)描述0 0 没有充电或者无电池 0 1 正在充电 1 0 充电完成 0 PULSE1 故障状态 9STATUSOPULSE2电池温度异常10 CREF - 振荡器外接电容,决定内部振荡频率,同时提供参考时钟 11 TEMP I 温度传感信号输入12 V33 O 输出3.3V 参考电压,提供10mA 驱动能力 13VSELI0:USB 输入,充电电流为适配器输入时的50% 1或悬空:适配器输入14 RREF - 外接电阻控制恒流充电电流 15&16 VOUTO输出,接锂电池4、HT6292电气特性和推荐工作条件表2、HT6292推荐工作条件参数 最小值 典型值 最大值单位备注电源电压 4.5 5.0 6.5 V 单节电池充电电源电压8.8 10.0 11 V 双节电池充电环境温度-20 70 ℃5、HT6292性能参数表3、HT6292性能参数(一节电池,Ta=25℃)参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 上电复位电压上电复位 VPOR 3.6 V Standby模式VOUT漏电流 VBAT=3.7V 20 uA VIN电源电流VOUT悬空、PDN=0 100 uAVOUT悬空、PDN=1或悬空 1 mA 电压调整输出电压 4.158 4.20 4.242 V Dropout电压 200 mV 充电电流恒流充电电流A Icc VRREF>1.3V、VBAT=3.7V540 600 660 mA 预充电电流A Ipre VRREF>1.3V、VBAT=2.0V75 mA 恒流充电电流B Icc VRREF<0.4V、VBAT=3.7V100 mA 预充电电流B Ipre VRREF<0.4V、VBAT=2.0V12 mA 恒流充电电流C Icc RREF=35K、VBAT=3.7V 600 mA 预充电电流C Ipre RREF=35K、VBAT=2.0V 75 mA 再充电、预充电电压预充电阈值电压 Vpre 2.7 2.8 3.0 V 再充电阈值电压 Vrhg 3.95 V 温度监测低温阈值电压高温阈值电压折返阈值 85 100 115 ℃ 折返电流增益 100 mA/℃ 振荡器振荡频率 CREF=20nF 333 Hz 振荡周期 CREF=20nF 2.4 3.0 3.6 mS 逻辑电平逻辑高电平 VH 2 V 逻辑低电平 VL 0.8 V STATUS/FAULT驱动电流 5 mA表4、HT6292性能参数(双节电池,Ta=25℃)参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 上电复位电压上电复位 VPOR 6.4 V Standby模式VOUT漏电流 VBAT=7.4V 40 uA VIN电源电流VOUT悬空、PDN=0 100 uAVOUT悬空、PDN=1或悬空 1 mA 电压调整输出电压 8.316 8.40 8.484 V Dropout电压 200 mV 充电电流恒流充电电流A Icc VRREF>1.3V、VBAT=7.4V540 600 660 mA 预充电电流A Ipre VRREF>1.3V、VBAT=4.0V75 mA 恒流充电电流B Icc VRREF<0.4V、VBAT=7.4V100 mA 预充电电流B Ipre VRREF<0.4V、VBAT=4.0V12 mA 恒流充电电流C Icc RREF=35K、VBAT=7.4V 600 mA 预充电电流C Ipre RREF=35K、VBAT=4.0V 75 mA 再充电、预充电电压预充电阈值电压 Vpre 5.4 5.6 6.0 V 再充电阈值电压 Vrhg 7.9 V 温度监测低温阈值电压高温阈值电压折返阈值 85 100 115 ℃ 折返电流增益 100 mA/℃ 振荡器振荡频率 CREF=20nF 333 Hz 振荡周期 CREF=20nF 2.4 3.0 3.6 mS 逻辑电平逻辑高电平 VH 4 V 逻辑低电平 VL 0.4 V STATUS/FAULT驱动电流 5 mA6、HT6292功能描述及管脚应用说明6.1、锂电池充电介绍图3、锂电池充电曲线示意图锂电池充电过程主要分为恒流充电和恒压充电,恒流充电阶段充电电流保持恒定,同时电池电压不断上升。

比快充更快!柔宇科技全新快充技术方案“柔充”问世

比快充更快!柔宇科技全新快充技术方案“柔充”问世

比快充更快!柔宇科技全新快充技术方案“柔充”问世
 近日,第50届IEEE电路与系统国际学术会议(IEEE InternaTIonal Symposium on Circuits and Systems,简称ISCAS 2018)在意大利佛罗伦萨举办,柔宇在会上正式发表了基于柔宇自有知识产权快充技术柔充(RO-CHARGE)的论文《基于动态电流调节的新型快速充电技术方案》,柔宇的研发团队在现场做论文报告。

柔充是柔宇最新发明的基础技术之一,它不仅能助力柔性+电子终端产品大幅提高充电续航体验,还能为各行各业需要快速充电的产品带来全新的解决方案。

ISCAS是IEEE的着名旗舰会议之一,是全球电路与系统理论、设计和实现领域的顶尖国际学术会议,受到学术界与产业界的广泛重视和认可,自1968年以来每年定期举办。

本届会议在意大利佛罗伦萨举行,全球近千名相关领域的专家学者参加。

Ro-Charge柔充是专为电子设备开发的新型快速充电系统,由柔宇科技团队自主研发,目前已拥有17项国内外技术专利。

相比于传统业界已有的快速充电技术,Ro-Charge柔充是一项新型的更高速的充电解决方案,为柔。

国产芯片“全家桶” 紫光展锐多款新品抢先看

国产芯片“全家桶” 紫光展锐多款新品抢先看

国产芯片“全家桶” 紫光展锐多款新品抢先看作者:***来源:《微型计算机》2021年第01期作為国内半导体业界备受关注的厂商,紫光展锐近年来新品不断。

2020年底,紫光展锐在新品发布会上一口气推出了五款产品,涵盖了智能汽车、智能设备、5G射频等诸多应用场合。

那么,这些新品都有那些特点呢?应用场合分别是哪里呢?今天,我们一起来了解相关内容。

提到紫光展锐,它可以说是国内首屈一指的Fabless企业(无工厂芯片供应商),其现有产品主要集中在互联互通、移动计算等领域。

《微型计算机》在之前曾深入介绍过紫光展锐有关移动计算的新品。

而在2020年底,紫光展锐又发布了一揽子新品,包括发布了第二代中国联通5G CPE VN007+、第二代NB-IoT芯片V8811、汽车芯片展锐A7862、车规级双频多模定位芯片A2395、旗舰级智能可穿戴芯片W517和全新的5G射频前端解决方案等。

这些新品展示了紫光展锐的技术实力,凸显了紫光展锐在5G时代加速发展的设想,也带来了很多实用又新潮的新功能,值得一看。

让5G普及更迅速第二代5G CPE VN007+2020年可以说是5G移动通讯真正大规模普及的第一个年头。

由于5G刚开始进入普及通道,所以对很多用户来说目前一方面无法体验到5G真正的大带宽和高速度,另一方面很多用户现有的设备都是4G时代购买的,很难接入5G的网络。

在这种情况下,一种名为5GCPE的设备应运而生。

所谓CPE,是Customer PremiseEquipment的缩写,直译过来就是“客户终端设备”。

在此之前,联通就联合紫光展锐推出过一款型号为V N007的CPE产品,这次发布的新品带上了一个“+”,是上代产品的升级版本,性能更为出色。

对于CPE这种设备,很多用户可能会感到比较陌生。

一般来说,CPE的用途是将公网的无线信号转为小范围的Wi-Fi或者有线信号,适合部署在商业、家庭等场合,为用户提供更为方便以及速度更快的网络服务。

HCS301中文文档

HCS301中文文档

HCS301 DATASHEET 中文版翻译: Nforever of WEE 1.产品特点:1.1安全性●28位可编程序列号●64位可编程加密密钥●每次发射都是唯一的●发射码长度为66位●32位滚动码●34位固定码(28位序列号+4位按键代码+2状态码)●加密密钥读取保护1.2工作范围● 3.5V~13.0V电压范围●4按键输入●可选择传输速度●自动完成编码●电压低检测可led指示●电压低检测可发送检测信号●非易失性同步数据1.3其他●与HCS300功能相同●方便的编程接口●内置EEPROM●内置时钟源和定时组件●按键输入内置下拉电阻●LED口过流保护●外接元件很少1.4典型应用●汽车RKE 系统●汽车报警系统●汽车防盗控制●遥控车库●身份认证●防盗报警系统2.产品说明:HCS301是微芯公司针对RKE系统出品的高安全性滚动码编码器。

HCS301利用高安全性KeeLoQ滚动码技术及小封装,低功耗等特点完美的解决了RKE系统的需求。

28位非线性加密算法的序列号和6位状态码组成32位滚动码从而构成66位发射码,编码的长度排除了码扫描的威胁;滚动码的唯一性让编码捕获和再发送(被捕获后再发送)变得毫无用处。

加非常安全。

使用便捷的串口就可以对其数据进行配置,加密密钥和序列号是可写不可读的,也就是说试图获取密钥完全是徒劳。

宽电压范围和4输入口使得设计者可以自由的开发多达15种功能的应用,仅需的组件就是按键和RF电路。

HCS301管脚和模块框图3.系统概述:关键术语:制造商代码——一个64位密令,对每个制造商来说是独一无二的,用来为每个发射机(编码器)提供加密密钥加密密钥——在生产过程中烧录到编码器EEPROM的独一无二的64位密钥,控制着加密算法3.1学习HCS系列产品有好几种便于解码器学习的策略。

接下来做个举例,必需提醒大家这些学习策略有些存在第三方专利权。

HCS301是专门为无钥匙进入系统、车辆安全、自动车库等设计的滚动码编码器,这意味这对这些系统来说它是既便宜又安全的。

INFINTRUE IT CHK0501 锂电池充电芯片 说明书

INFINTRUE IT CHK0501 锂电池充电芯片 说明书

IT CHK0501锂电池充电芯片IT CHK0501设计规格书一. 锂电池充电要求充电基本原则1.温度不能过高或过低2.电池电压不能超过安全值,否则可能发生爆炸或影响寿命3.电池电压过低不能进行快速充电,否则有可能损坏电池锂电池充电标准曲线参数说明:Iconst 恒流充电电流Ipre 预充电电流Ifull 饱和判断电流Vconst 恒压充电电压Vmin 预充结束电压及短路判断电压二、设计性能简述z具备涓流、恒流、恒压、温度保护、短路保护和LED充电显示等通常的锂电池充电各种控制要求;z驱动管耐压高达30V以上,可以在不需要外加扩展电路的情况下,设计成多节串联电池的充电电路;z8PIN封装,小型化,大部分模块包括基准电压部分等内部化,提高了集成度,同时外围电路特别简单;z既可设计成线性控制也可以设计成开关控制电路,可以控制充电调整管也可以直接控制开关电源的光电偶合器,适应在高中低各种场合使用. 1IT CHK05011.封装SOP8 & SSOP82.引脚说明序号管脚名功能说明1 VSS 电池负极,电源地引脚2 LED LED驱动输出引脚3 VCC 电源正极引脚4 DRC 充电管控制输出引脚5 VT 温度比较输入引脚6 LV 欠压比较输入引脚7 BAT 电池正极电压输入引脚8 CS 电流检测输入,电源负极引脚3.主要性能和特点z具备涓流、恒流、恒压三种充电方式:当电池电压低于设定值Vmin时进行涓流充电,电压上升至Vmin后转为恒定电流Iconst充电,到达预定电压Vconst时转为恒压充电,当充电电流小于判断阈值(Iconst的10%左右,可调),LED输出低电平,指示充饱,但不关断充电控制管;z具有短路、超温故障保护功能:当电池电压检测端BAT电压低于Vmin时,芯片启动短路保护,把充电电流减小到恒流值Iconst的10%左右;当温度检测端VT电压小于10%Vcc时,过温保护将充电电流减小到Iconst的10%;z具有温度端检测和电流检测两种电池判断方式:当使用温度端进行检测时,VT端口电压大于90%Vcc则认为没有电池,红绿灯熄灭。

西门子 NXGPro+ 控制系统手册_操作手册说明书

西门子 NXGPro+ 控制系统手册_操作手册说明书

3.4
单元通讯的协议 ............................................................................................................ 36
3.5
NXGpro+ 高级安全 .......................................................................................................37
3.2
功率拓扑 ......................................................................................................................34
3.3
控制系统概述 ...............................................................................................................35
NXGPro+ 控制系统手册
NXGPro+ 控制系统手册
操作手册
AC
A5E50491925J
安全性信息
1
安全注意事项
2
控制系统简介
3
NXGPro+ 控制系统简介
4
硬件用户界面说明
5
参数配置/地址
6
运行控制系统
7
高级的操作功能
8
软件用户界面
9
运行软件
10
故障和报警检修
11

极低功耗电池检测-CN301

极低功耗电池检测-CN301

Rev 0
4
CN301 LBO
图 4 使得VCC为0V时LBO保持输出有效 电池电压过低时CN301关断电池放电回路 有些应用要求用CN301检测电池的电压,然后根据电池电压的高低,决定是否继续向负载供电。当 电池电压低于设定电压值时,表明电池电量亏损,需要关断电池到负载的放电回路。下面分四种情 形加以说明。 ●情形1:电池最高电压小于6V,CN301控制NMOS晶体管
其中, ILBI 是流入LBI管脚的漏电流; Vrth 是上行阈值。
如需要计算LBO由高电平转到低电平对应的电池电压,只要将上式中的Vrth换成下行阈值Vfth即可。 ILBI X R1就是LBI管脚漏电流引起的误差,如果ILBI=5纳安,R1=2兆欧姆,误差是10毫伏。 所以R1的最大值应该由所允许的最大误差决定,R1和R2的最小值应该由所允许的电池功耗决定。 添加一个外部电容增强电路的抗噪声能力 如果被检测的电压噪声比较严重,可以在被检测电压的正极和GND之间加一个0.1uF的电容,这个电 容要尽量靠近CN301。对于负载电流变化比较大的应用,在LBI和GND之间加一个电容(<1nF)也能够 增强抗噪声能力。 LBI管脚电压的下降沿变化 CN301除了在上电,掉电和电压突变时在LBO管脚输出低电平外,还可以过滤LBI管脚短时间的负方 向毛刺。当毛刺幅度增大时(即在CN301的下行阈值以下的幅度增大),则能滤除的毛刺宽度将减 小。一般情况下,LBI管脚的毛刺低于下行阈值35mV并且持续10us或更短时间时,不会引起CN301 的LBO管脚输出低电平。从LBI管脚到GND加一个旁路电容,可以进一步滤除毛刺的影响。 在VCC到GND接一个电阻使得VCC=0时输出仍然有效 当VCC电压降至1.15V以下时,CN301的LBO管脚不再吸收电流,变成开路状态,即为不确定状态。 大多数的应用是不受影响的,因为大部分的应用在电压为1.15V时已经不能工作。如果需要在电源电 压低于1.15V时LBO管脚处于确定状态,可在LBO管脚和GND之间连接一个电阻,如图4所示。电阻 值的大小不是很关键,一般100KΩ的电阻即可。

CS113发射芯片规格书

CS113发射芯片规格书

深圳市凌承芯电子有限公司CS113ASK/OOK 无线发射芯片概述 CS113E 是一款高性能、高集成度的 ASK/OOK 无线发射芯片,内部包括功率放大 器,全集成锁相环,使能电路,欠压保护电路等,工作频率覆盖 250MHz~450MHz 范 围。

CS113E 采用独特的电路结构和先进的制造工艺,能在 1.8V~3.6V 电压范围内工 作。

该电压范围能满足大多数电池的工作, 1.8V 的最低工作电压可以有效的提高电池利用率,同时适合充电电池应用。

芯片 内部具有欠压保护电路,当电压低于 1.6V 后自动断电,可以有效的保护充电电池, 避免过度放电。

芯片具有新颖的使能控制电路,能大幅降低系统功耗,延长电池寿命。

一方面, 内部锁相环具有锁定检测电路,在环路锁定之前,由于输出频率不稳定,系统在此期 间并不输出功率,在锁定后才开始发射输出;另一方面,当输入无数据时,系统会自 动断电,系统处于零功耗休眠状态,当有数据输入时,系统会快速建立正常工作状态 并输出射频功率信号。

这些措施都有效降低了系统功耗,提高了系统发射效率。

CS113E 工作电压 1.8V~3.6V,温度范围-40°C~85°C,调制方式为 ASK/OOK,数 据速率达到 10kb/s,既适用于超再生系统,也适用于超外差系统的无线发射模块。

特征 高度集成的 UHF 无线发射芯片,外围器件少 频率范围 250MHz~450MHz 发射功率 10 dBm,电流 14 mA 电源电压范围 1.8V~3.6V,低压性能突出,电池利用率高 具有欠压保护,保护电压 1.6V 具有休眠和快速唤醒功能,零待机功耗 数据速率达到 10kb/s SOT23-6 封装应用领域 智能家居 遥控玩具 安防和报警系统 无线传感网络深圳市凌承芯电子有限公司典型应用电路器件参数 参数 器件 X1 R1 (Optional) R2 (Optional) R3 (Optional) C1 C2 (Optional) C3 (Optional) C4 C5 (Optional) C6 C7 C8 C9 (Optional) L1 L2 315MHz 9.84375 0-1 1 100 4.7 10 100 100 8.2 8.2 18 18 4.7 680 47 433.92MHz 13.56 0-1 1 100 4.7 10 100 100 6.8 8.2 18 18 4.7 560 32 单位 MHz kΩ kΩ kΩ μF nF pF pF pF pF pF pF μF nH nH注:C5,C6 和 L2 的值与 PCB 天线有关; 如果 R1 为 0,则不需要 C9,反之,则需要 C9。

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CS00301专用芯片数据手册
一、概述
CS00301是一款高精度智能型锂电池充电芯片,具有集成度高,外部电路简单,调节方便,可靠性好,保护措施齐等特点。

该芯片采用脉宽调制方式充电,有涓流、恒流、恒压三种充电模式,内置高精度采样电路,电压判断精度高,充电饱和度高,具有多种故障保护功能,逆向漏电流小,与不同的外电路配合,可满足大多数锂电池充电要求。

二、特性
・双路LED输出指示
・支持双槽式充电器
・脉冲宽度调制方式
・涓流转恒流转恒压充电方式
・短路、过温、过压保护功能
・内置高精度采样电路
・内置振荡发生电路
・电压判断精度误差<±1%
・充电饱和度≥90%
・逆向漏电流小于0.1mA
・电路性能稳定,抗干扰能力强
三、芯片管脚说明:
序号管脚名功能说明
1
P+电池正极电压输入引脚
2
FULL充饱LED指示引脚
3
PWM充电脉冲输出引脚
4
CHG充电LED指示引脚
5
RST复位引脚
6
MINITRIM 4.2V电压调整引脚
7
OSC时钟输入引脚
8
VSS电源地引脚
9
P-电池负极电压输入引脚
10
CFREF充电饱和比较参考引脚
11
PT温度比较输入引脚
12
TREF温度比较参考引脚
13
CCREF恒流充电比较参考引脚
14
CVREF恒压充电比较参考引脚
15
VDD电源引脚
16
CVIN恒压充电比较输入引脚
四、功能框图
芯片工作参数:
限定值
参数符号
单位
最小值典型值最大值
外部输入电压Vin 5.0 5.2 6.2 V 涓流转恒流电压Vmin 2.0 2.5 3.0 V
涓流充电电流Ipre 20 - 100 mA 恒流充电电流Irpd 250 300 350 mA
恒压充电电压Viso 4.14 4.20 4.24 V
充饱关断电流Ico 20 40 60 mA 充电饱和度Rsat 90 - - %
逆向漏电流Ileak - - 0.2 mA
PWM频率值Fpwm 可调9K 可调Hz
纹波电压值Vpp 50 100 200 mV
六、芯片功能描述
1.上电后FULL和CHG管脚同时输出高电平1秒钟;
2.当电池没有装入时FULL和CHG管脚输出低,指示无电池;
3.当电池插入且P+管脚电压<2.5V时,进行涓流充电,PWM管脚输出小占空比的方波,CHG管脚输出频率为1Hz的方波;
4.当电池插入,P+管脚电压>2.5V且CVIN管脚电压>CVREF管脚电压时,PWM输出动态调节的脉宽,进行恒流充电,CHG管脚输出高电
平,指示正常充电;
5.当电池插入且CVIN管脚电压≈CVREF管脚电压时,进行恒压充电,PWM输出的脉宽逐渐减小,CHG管脚输出高电平,指示正常充电;
6.当电池插入且P-管脚电压<CFREF管脚电压时,停止充电,FULL管脚输出高电平,指示充饱;
7.当电池插入,CVIN管脚电压>CVREF管脚电压时,认为电池过压,停止充电,FULL管脚输出高电平;
8.当P+管脚电压<2.5V时,PWM输出的脉宽减小,进行短路保护,CHG 管脚输出频率为1Hz的方波;
9.当pT管脚电压<TREF管脚电压时,PWM输出的脉宽减小,进行过温保护,CHG管脚输出频率为1Hz的方波;
10.各种状态之间的转换时间小于1秒钟;
七、典型应用电路状态描述
1.上电后绿色和红色LED同时点亮,显示橙色1秒钟;
2.当电池没有装入充电器时LED灭,指示无电池;
3.当电池插入且电池电压小于2.5V时,进行涓流充电,红色LED闪烁;
4.当电池插入且电池电压2.5V<V bat<4.2V时,进行恒流充电,红色LED 点亮,指示正常充电;
5.当电池插入且电池电压V bat≈4.2V时,进行恒压充电,红色LED点亮,指示正常充电;
6.当电池插入,电池电压Vbat>4.2V时,绿色LED点亮,停止充电,指示电池充饱;
7.当电池插入且充电电流小于充饱电流时,绿色LED点亮,停止充电,指示电池充饱;
8.当P+和P-端短路时,红色LED闪烁,指示短路故障;
9.当电池温度超过允许值时,红色LED闪烁,指示电池过温;
八、应用电路说明
1.可调节R4,R5,R6,R7的阻值,得到不同的恒流、过温、充饱关断电流的参考电压;
2.可调节R13得到不同的过温输入电压;
3.可调节R8,R9得到不同的恒压输入电压;
4.可调节R12得到不同的过压电压值;
5.可调节R10,R11并决定是否短路k1,k2来精确的得到恒压电压值;
6.可以调节R15得到不同的充电电流输入电压;
7.应注意电路恒流充电时的PWM管脚脉冲信号的占空比不小于1:15,如图:。

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