手机 锂电池 串联 5VUSB 如何给双节84V三节126V串联锂电池充电?

小编 2024-11-24 聚合物锂电池 23 0

5VUSB 如何给双节84V三节126V串联锂电池充电?

便携式移动电子设备存在着大量的两串或三串锂电池供电应用情况,传统的降压型充电管理需要输入电压高于电池电压,搭配的适配器电压标准不统一,造成的消费者对这类锂电池充电困扰和不便。另外, 专用的适配器充电也造成了浪费,如果充电适配器遗失或者消费者一下难以找到,还会造成终端产品无法及时得到使用或者要另外购置专用充电适配器。由于手机的普及,5V电源充电器已经得到极大规模的使用。加上USB 5V接口本来是国际通用标准接口,常见电脑以及各种各样的终端都有丰富的5V输出接口。 针对8.4V和12.6V锂电池供电应用的产品,最好的方式是采用通用的手机适配器充电,升压型充电管理就应运而生了。升压型充电管理区别于降压型在于,输入电压低于电池电压,这样就可以采用USB_5V作为两串三串锂电池的充电器,便携式移动电子设备出厂时搭配一根USB充电线就完美的解决上述应用的困扰,节省终端产品整机成本,避免材料的浪费。

深圳市永阜康科技有限公司推出针对8.4V两串和12.6V三串锂电池,推出了一系列USB 5V输入升压充电管理方案,完美的解决了这类产品的充电困扰。

USB_5V输入用于两节锂电池串联8.4V充电管理芯片:CS5080,CS5082,CS5086,CS5090;用于三节锂电池串联12.6V充电管理芯片:CS5095。每个型号全部具备输入自适应功能,任何大小电流的USB接口都可以正常充电,最大充电电流1.5A。另外,都具备完整的涓流,恒流,恒压充电过程,各种安全可靠的保护措施以及充电状态指示,大部分型号还带了NTC温度控制功能。CS5086还具备电量均衡功能,对电池的循环充电次数以及稳定性大有提升。升压型充电管理芯片适合应用于蓝牙音响、榨汁机、POS机、手持打印机、无人机、筋膜枪电动工具等产品领域,未来具备广泛的市场前景。

应用特性如下:

1.脚位图以及管脚说明

2. CS5080_ CS5082_ CS5090_ CS5095应用相关

(1). CS5080_ CS5082_ CS5090_ CS5095 DEMO板原理图

(2). CS5080_ CS5082_ CS5090_ CS5095 DEMO板PCB顶层设计图

(3). CS5080_ CS5082_ CS5090_ CS5095 DEMO板PCB底层设计图

(4). CS5080_ CS5082_ CS5090_ CS5095 DEMO板贴片图

(5). CS5080_ CS5082_ CS5090_ CS5095 DEMO板物料清单

(6). CS5080_ CS5082_ CS5090_ CS5095 DEMO板实物图

3. CS5086应用相关

(1). CS5086 DEMO板原理图

(2). CS5086 DEMO板PCB顶层设计图

(3).CS5086 DEMO板PCB底层设计图

(4). CS5086 DEMO板贴片图

(5). CS5086 DEMO板物料清单

(6). CS5086 DEMO板实物图

3. USB_5V输入、两节锂电池8.4V/8.7V、三节锂电池12.6V升压充电管理选型表

CS5080/CS5082/CS5090/CS5095系列管脚兼容。

一文了解手机电池“单双”电芯区别,谁才是用户优选?

手机续航一直都是大家在购机时比较关心的部分,毕竟任你性能再出色、颜值再逆天,影像再出挑,如果续航不行,用户同样不会接受。

现实中,影响手机续航长短的因素确实不少。手机是电子集合体,一台完整手机是由成百上千种电子元件组成的,只要这些元器件处于运行状态,耗电是必然的。

想要延长续航,厂商能做得无非就是用功耗更低的配置,或者加大手机电池容量。并且,随着手机快充技术的发展,大功率快充某种程度上也被视为延长手机续航的一个重要手段。

而对于消费者而言,大家购机时,自然希望电池越大越好,快充越快越好了,因此有着大电池和大功率快充的机型总会更吸引人一点。不过看到这里,相信很多朋友也有疑问了,这与电池单双芯设计又有什么关联呢?事实上,还是有很大关系的。

和过去设计不同,今天的手机电池完全封闭在机壳中,非专业人士是不建议随意拆卸的,而且就算想要拆开看看,没有合适的工具也很难做到,因此很少有用户真正去关心电池究竟是单芯的还是双芯的。

iPhone X采用“双电芯电池”设计

实际上,手机电池确实存在单电池和双电池,也就是一块电池和两块电池的区别。为什么会有这样的区别,其实还是与快充有关。

早期智能手机基本都已单芯电池为主,由于发展时间较早,技术上已经十分成熟,另外,由于快充技术还没有被广泛应用,这意味着电池在充电时,电压和电流都维持在一个较低的水平,对于电池寿命的影响自然就低,所以在电池寿命、充放电次数上有一些优势。

随着快充技术的发展,快充功率也不断刷新着行业上限,60W+、80W再到100W+,快充行业卷到飞起,伴随着手机充电技术的普及,电荷泵+双电芯的方案也快速流行起来。

比如OPPO手机搭载的大功率快充方案,基本都采用了串联双电芯低压直充方案,手机电池被一分为二,相当于给两块电池同时充电,充电效率有了显著提升,进一步改善了用户的充电体验。可以说,双电芯方案确实优势显著,在电池技术难以得到突破的情况下,双电芯从物理层面解决了更高充电功率的问题。

但在今天的手机市场,双电芯固然还是主流,不过采用单电芯设计的手机同样有了“复兴”迹象。在所有厂商中,荣耀对于单电芯设计一直颇为执着,最新发布的荣耀70系列,正是采用了荣耀独有的双回路设计,并且结合了最新的多极耳电芯工艺,达到了30分钟充满4500mAh电池的充电目标。

实际上,荣耀的单电芯设计思路其实和双电芯还是有一些类似的地方的。

如前面所说的,双电芯之所以有着较高的充电效率,是因为采用了双路充电的缘故,另外由于锂电池耐受电流和单压的限制,双电芯设计又巧妙避开了这些限制,所以适用于大功率快充。但荣耀通过双回路设计+多极耳电芯工艺,同样遵循了“双路充电”的思路。

单电芯双回路快充

一般来说,一块普通锂电池包含一正一负两个极耳,而双极耳单电芯技术,做到了在一颗电芯上放下两正一负,三个极耳,这样便在电池内部就形成了两个回路,从而可以平摊大功率快充的电流和电压,并且在提升充电功率的同时,确保电池时刻处于一个安全充电范围之内。

正式基于这样一种电池设计方案,单电芯的一些弊端也得到解决,可以用上更大功率快充,实现比肩双电芯的充电效率,同时电池发热更小,电池寿命也有所提升。当然,更大的红利还在于省出了更多的机身空间,双电芯串联虽然可以成倍拉高总的输入电压,但同样电池容量所占的体积却也更大,手机厚度就会不可避免地提升,在手机机身寸土寸金的情况下,单电芯设计实则更符合厂商打造轻薄产品的理念。

最后有话说:

通过单电芯和双电芯在当下手机市场中的应用,我们不难发现,两个方案都有着鲜明的优势,却又没有真正压倒对方。

在充电效率上,双电芯确实要更胜一筹,但充满一部手机的而时间却没有拉开绝对的差距;而在手机厚度上,理论上同容量单电芯电池要比双电芯更轻薄一些,但现实中我们却发现,纵然是采用双电芯设计的产品,也不乏有着极致轻薄手感的存在,因此在实际体验上很难说谁比谁更有优势。

正因如此,所以大家也就无需为此而纠结了,毕竟单双芯设计对用机体验的影响远不如性能、拍照、设计等因素直接,只要用着安全,还能满足快速充电,持久续航的需求,这就是一款适合选择的产品。

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