XBM4X30系列产品、3或4串电池组的二级保护芯片主要描述内置高精度的电压检测电路和延迟电路,是一款用于可充电电池组的二级保护芯片,通过检测电池包中每一节电芯的电压,为电池包提供过充电保护和过放保护1。功能特点高精度电池电压检测功能:过充电检测电压-(步进50mV),精度±25mV;过充电电压0-(步进50mV),精度±50mV;过放电检测电压-(步进100mV),精度±80mV;过放电电压0V-(步进100mV),精度±100mV1。保护延时内置可选:可根据不同应用场景选择合适的保护延时1。内置断线保护功能(可选):增加了电池使用的安全性1。输出方式可选:有CMOS输出、N沟道开路漏级输出、P沟道开路漏级输出三种方式1。输出逻辑可选:动态输出H、动态输出。充电管理芯片、LED驱动芯片、直流 - 直流转换芯片、温度开关芯片、电池放电管理芯片。珠海XBM3212JFG赛芯原厂
在当今以电子设备为主导的时代,锂电池作为一种**、轻便的能源存储装置,被广泛应用于手机、笔记本电脑、电动汽车等众多领域。而在锂电池的安全运行中,锂电池保护IC起着至关重要的作用。锂电池保护IC,即锂电池保护集成电路,是专门为保护锂电池而设计的一种芯片。它的主要作用是监测锂电池的工作状态,并在出现异常情况时及时采取措施,以防止锂电池发生过充、过放、过流和短路等危险情况。首先,锂电池保护IC可以防止过充电。当锂电池在充电过程中,电压会逐渐升高。如果充电电压过高,可能会导致锂电池内部发生化学反应,甚至引发损坏等危险情况。锂电池保护IC会实时监测锂电池的充电电压,一旦发现电压超过设定的安全值,就会立即切断充电电路,从而避免过充电的发生。其次,保护IC能够防止过放电。当锂电池在放电过程中,电压会逐渐降低。如果放电电压过低,可能会导致锂电池内部的电极材料受损,影响锂电池的使用寿命。锂电池保护IC会监测锂电池的放电电压,当电压低于设定的安全值时,就会切断放电电路,防止过放电的发生。此外,锂电池保护IC还可以防止过流和短路。在使用锂电池的过程中,如果出现短路或过大的电流,可能会导致锂电池发热、起火甚至损坏。苏州2m1EAB赛芯代理3串 集成Sense锂电池保护IC XBM3360.
电源管理IC广泛应用于众多领域。在消费电子领域,如手机、平板电脑、笔记本电脑等,电源管理IC确保设备在不同工作模式下的低功耗运行,延长电池续航时间。在工业控制领域,它为各类传感器、控制器等提供稳定的电源,保证系统的可靠运行。在汽车电子中,电源管理IC用于汽车的电池管理、引擎控制、车载娱乐系统等,适应汽车复杂的电源环境和严格的可靠性要求。在通信领域,基站、路由器等设备也离不开高效的电源管理IC,以保障设备的持续稳定运行和降低能耗。
赛芯 XR4981A,在智能设备供电场景中展现出适配性。智能家居设备种类繁多,供电需求各异,赛芯 XR4981A 的宽输入电压范围使其能适配交流适配器、锂电池等多种电源。例如,在智能门锁中,该控制器能将电池电压稳定升压至驱动电机所需的电压,确保门锁的顺畅开关,测试显示其电机启动成功率达 99.5%。在智能摄像头中,其高效的能量转换能力降低了待机功耗,使设备在电池供电下可连续工作 30 天以上。由于工作频率较低,电磁干扰小,该控制器不会影响智能家居设备之间的无线通信,确保了 WiFi、蓝牙信号的稳定传输。合作企业反馈,使用赛芯 XR4981A 后,智能设备的电源模块故障率降低 12%,维护成本下降,为智能家居系统的稳定运行提供了可靠保障。XL1507、XL1509、XL2596、XL2576。
手持终端设备如 POS 机、手持扫码枪、工业手持平板等,在零售、物流、工业等领域应用,这些设备对充电 IC 的可靠性、充电速度和抗干扰能力要求较高,深圳市芯纳科技代理的赛芯 XR4981A 完美契合这些需求,同时芯纳科技的代理优势为客户提供了有力支撑。赛芯 XR4981A 支持大电流充电,能缩短手持终端的充电时间,满足用户对设备快速补电的需求,同时其具备的抗电磁干扰特性,可确保手持终端在复杂的电磁环境下仍能稳定充电,避免因干扰导致充电中断。作为代理商,深圳市芯纳科技的核心竞争力不容小觑。首先,芯纳科技是赛芯官方认证的代理商,拥有正规的代理资质,所有赛芯 XR4981A 均为原厂质量,可提供完整的产品溯源信息,让客户采购无后顾之忧。锂保PCB应用注意事项-布局。江门6096J9j赛芯原厂
移动电源SOC DS6036B+EPP无线充 30W 2串移动电源+无线充.珠海XBM3212JFG赛芯原厂
XBM5574级联功能/集成均衡/NTC/Sense保护芯片 、4串锂电池保护芯片介绍,XBM5574级联功能/集成均衡/NTC/Sense保护芯片功能基本保护功能:对两节节串联可再充电锂离子/锂聚合物电池的过充电、过放电和过电流进行保护,同时具备电池反接保护功能,这些功能对于锂电池的安全使用极其重要。过电流保护阈值调节:4串锂电池的保护芯片电路的过电流保护阈值由开关MOS管决定,如果觉得该阈值较小,可以将多个开关MOS管进行并联操作,以增大过流电流,将两节锂电池保护芯片电路和两节锂电池的充电电路连接在一起,可组成一个充放电工作的电路。若再加上锂电池输出电路,锂电池就可以实现边充边放的功能珠海XBM3212JFG赛芯原厂
PCBLayout参考---两颗芯片并联两个同型号的锂电保护可以直接并联,实现几乎是直接翻倍的带载能力,降低内阻,提高效率,但布板清注意:①两个芯片尽量对称,直接跨接在B-和大地上。②B-和VM尽量大面积铺地,减小布线内阻和加强散热。③,每片锂电保护IC都需要一个。100Ω电阻**好共用一颗电阻,并且布的离VDD近些,尽量与两个芯片距离差不都。④VDD采样线可以略长些,也无需多粗,但需要绕开干扰源-VDD采样线里面没有大电流。PCBLayout参考---DFN1*1-4①DFN1*1-4封装较小,PCB板上,封装焊盘略大一些,避免虚焊。②,走线经过电阻后,先经过电容再到芯片的VDD。③电...