锂电池 5v充电 5VUSB 如何给双节84V三节126V串联锂电池充电?

小编 2024-10-07 资讯中心 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。

分析一个简单有效的锂电池充电电路(5V转36-42)

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锂电池充电电路

锂电池在电子制作中的应用越来越广泛,体积小,存储能量高都是优势。但是充电相比铅酸电池来说要麻烦的多。所以,配置一个简单有效的充电电路是很有必要的。当然,嫌麻烦的朋友也可以直接在某宝购买锂电池充电模块。不过呢,今天咱们还是来分析这么一个简单有效的锂电池充电电路,不仅仅是做出来可以用,而且可以在做中学习到一些知识,这才是重要的。

首先解释下电路中各个元件的作用。

R1在电路中起到干路限流作用,限制了最大充电电流。另外,在正常充电时提高Q1发射极与基极之间的电压差,提高Q1的被控能力。R2既是TL431的供电电阻,也是Q2的上偏置电阻。R3也是TL431的供电电阻,同时也是Q2的基极限流电阻。R4在电路中配合Q2提供一个4.2V锁定功能。R5是Q1的基极限流电阻,也是Q1的启动电阻。RP1是10K的微调电位器,负责调整上限电压。R6、R7是分压电阻,负责对电压采样。

当电路上电后,由于被充电池的电压低于4.2V上限,所以由RP1、R6、R7组成的电压采样电路获得的电压信号也是比较低的。电路中,此电压值初始情况下低于2.5V,所以此时TL431是处于截止状态,绝大多数的电流通过R2和R3供给,而不是通过R2-晶体管-R3。所以此时Q2晶体管是处于截止状态。而Q1则是一个最基本的工作状态。处于一个饱和导通的状态,5V电源经过R1限流后送至电池。其最大充电电流为700mA。

当被充电电池电压被充到4.2V时,采样电路端获得的信号电压高于2.5V,此时,TL431会开始导通,流经R2、R3的电流增大,增大的电流会在R2电阻的两端产生电压差,这个电压差会驱动Q2导通,导通后的Q2会在R4、R5电阻的上端产生一个接近5V的电压。这个电压一方面会使得Q1的发射极与基极之间没有压差,使得Q1截止,充电动作关闭。另一方面,这个电压会送至TL431的电压比较端,形成了一个正反馈电路,锁定了Q1和Q2的状态。只有当外接电池的电压降至3.8V左右,将采样端电压拉低到2.5V以下的时候,整个电路才会恢复正常的充电状态。

写在最后:如果有解析的不对的或者是不周全的或者您有更好的解析,那么可以直接在评论中写出。

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