0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

精PW2213锂电池均衡器芯片助力单/多串应用

夸克微科技 2024-04-10 16:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

PW2213系列芯片是一款功能强大的电平监视芯片,专为多节电池组中单节锂离子电池的充电平衡控制而设计。这款芯片内置了高精度电压检测电路和延迟电路,能够精准地监控电池电压,并根据需要开启或关闭平衡控制,确保电池组的充电安全与稳定。

在描述PW2213系列芯片时,我们不得不提及其出色的性能特点。首先,它具备过电压充电保护功能,当电池电压超过设定的保护电压Voc(4.2V)时,芯片会自动启动保护措施,防止电池过充。而当电池电压降低到解除过充电的阈值VocR(4.19V)时,芯片则会解除保护,恢复正常工作状态。这一功能对于保护电池、延长其使用寿命具有重要意义。

此外,PW2213系列芯片还具有休眠检测功能。当电池电压降低到2.7V以下时,芯片会进入休眠状态,功耗从正常状态的IVCC降低到休眠状态的IPDN,大大节省了能源。而当电池电压恢复到一定水平时,芯片会自动解除休眠状态,恢复正常工作。这一功能不仅有助于节省能源,还能在电池电量不足时及时提醒用户进行充电。

在正常工作状态下,PW2213系列芯片的供电电流仅为1.3uA,而在休眠状态下更是低至0.05uA,这使得芯片在长时间使用过程中能够保持低功耗,减少能量损耗。同时,芯片采用了SOT23-6L封装形式,紧凑小巧,方便集成到各种电池管理系统中。

除了上述特点外,PW2213系列芯片在平衡控制方面也有着优异的表现。它选用N-MOSFET作为平衡控制的MOS,当电池电压上升到VOC以上并持续了一段时间TOC后,OUT端子的输出会反转,将外部平衡NMOS管开启,开始对电池进行平衡控制。这一过程中,芯片通过精确控制MOS管的开关状态,实现对电池电压的平衡调节,确保电池组中各节电池的电压均衡。

当电池电压降低到过充电解除电压VOCR时,OUT端子会回到正常电位,关断平衡NMOS,停止平衡控制,使电池组恢复到正常状态。这一功能避免了电池过充或过放对电池造成的损害,提高了电池组的安全性和可靠性。

在应用方面,PW2213系列芯片广泛应用于锂电池保护电路中,为电动工具、玩具、电源等领域的电池管理提供了强有力的支持。通过使用该芯片,用户可以实现对电池组的精确监控和平衡控制,提高电池的使用效率和安全性,延长电池的使用寿命。

综上所述,PW2213系列芯片是一款功能强大、性能优异的电平监视芯片,适用于多节电池组中单节锂离子电池的充电平衡控制。它具有过电压充电保护、休眠检测、低功耗等特点,能够确保电池组的充电安全与稳定。同时,该芯片在平衡控制方面也有着出色的表现,能够实现对电池电压的精确调节和平衡。因此,无论是在电动工具、玩具还是电源等领域,PW2213系列芯片都将成为电池管理的理想选择。

wKgZomYWToCAeEk5AALMYX3jGY8277.pngwKgaomYWToaAPyBMAAFwI_XmaPQ400.pngwKgaomYWToyASmTXAAD1km5yRa4702.pngwKgaomYWTpGAPLLvAACs0PDK7yc558.png

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 芯片
    +关注

    关注

    463

    文章

    54686

    浏览量

    471219
  • 均衡器
    +关注

    关注

    9

    文章

    228

    浏览量

    32360
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    三节串联锂电池充电管理芯片:过充过放过流短路四重保护逻辑

    (OCP):充电过流与放电过流分级保护 短路保护(SCP):快速响应机制 电池均衡保护:消除串联电芯间的电压不一致(需外加PW2213均衡芯片
    发表于 05-27 17:04

    三节串联锂电池保护芯片并联多个MOS可提高持续过电流能力

    三节串联锂电池充电芯片IC 1:输入5V1A-2A, 升压型,PW4053A-N,带输入6V就过压保护关闭充电功能,灯和双LED灯可选 2:1:输入5V1A-3A, 升压型,
    发表于 05-25 16:28

    三节串联锂电池保护芯片PW7126与PW7127的NTC检测功能差异

    三节串联锂电池充电芯片IC 1:输入5V1A-2A, 升压型,PW4053A-N,带输入6V就过压保护关闭充电功能,灯和双LED灯可选 2:1:输入5V1A-3A, 升压型,
    发表于 05-25 16:23

    2A锂电池充电管理芯片集成同步整流降低发热

    PW4213芯片测试流程文档 一、芯片简介 1. 基本概述 PW4213是一款专为锂电池(3
    发表于 05-22 15:52

    2A锂电池充电管理芯片适用于大压差高效率充电场景

    PW4213芯片测试流程文档 一、芯片简介 1. 基本概述 PW4213是一款专为锂电池(3
    发表于 05-22 15:49

    两节串联锂电池充电管理芯片,IC型号和完整电路图和BOM表

    电池端0.6A1A。 充满电压:8.4V(针对两锂电池)。 充电类型:升压型(Boost) 状态指示:支持灯或双灯LED充电状态指示-。 PW
    发表于 05-21 14:41

    三节锂电池充放电保护芯片IC,高效均衡保护板核心

    串联锂电池充电芯片IC 1:输入5V1A-2A, 升压型,PW4053A-N,带输入6V就过压保护关闭充电功能,灯和双LED灯可选 2:1:输入5V1A-3A, 升压型,
    发表于 05-09 09:34

    XSP36锂电池充电管理芯片 35W快充 适配3-5锂电池充电

    更快的充电速度,更要在电芯串联带来的电压高、一致性差、风险集中等问题下,保证安全、寿命与稳定性。 锂电池快充方案 针对
    的头像 发表于 04-27 15:06 185次阅读
    XSP36<b class='flag-5'>锂电池</b>充电管理<b class='flag-5'>芯片</b>  35W快充  适配3-5<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>锂电池</b>充电

    PW4253两节串联锂电池充电管理芯片IC的应用指南

    的封装形式,PW7120是一款基于CMOS的双节可充电锂电池保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流充电保护、过电流放电保护、电池短路保护等性能于一身,PW4253是
    发表于 03-07 15:21

    LTC3300-1:高性能多节电池均衡器的全方位解析

    LTC3300-1:高性能多节电池均衡器的全方位解析 引言 在电池管理系统(BMS)中,电池均衡技术至关重要,它直接影响着
    的头像 发表于 02-24 09:55 654次阅读

    探索DS32EV100可编程均衡器:特性、应用与设计要点

    探索DS32EV100可编程均衡器:特性、应用与设计要点 在高速数据传输的领域中,信号在传输过程中会不可避免地受到各种损耗,从而导致信号质量下降。为了解决这一问题,德州仪器(TI)推出
    的头像 发表于 12-26 15:55 578次阅读

    探索DS16EV5110A:高性能视频均衡器的技术剖析与应用指南

    视频电缆扩展、源/中继器/接收器应用而优化的通道均衡器。它工作在250Mbps至2.25Gbps的速率范围内,常见
    的头像 发表于 12-25 15:10 1519次阅读

    IP2342至为芯支持5V异步升压输入的锂电池充电管理芯片

    英集芯IP2342是一款适用于扫地机器人、电动工具、智能门锁等支持5V异步升压输入的锂电池充电管理SOC芯片。支持5V输入异步升压充电,2~3
    的头像 发表于 07-12 11:44 1297次阅读
    IP2342至为芯支持5V异步升压输入的<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>锂电池</b>充电管理<b class='flag-5'>芯片</b>

    锂电池手持风扇、空调服方案选什么?HT7180聚能芯半导体禾润代理原厂技术支持

    设备在待机状态下也能有效节省电量。 手持风扇的完美搭档​ 对于手持风扇而言,续航和风力是用户最为关注的两大关键因素。HT7180 芯片的宽输入电压范围为 2.7 - 12V,无论是锂电池
    发表于 06-11 16:08

    数字化时代机房危机:地电位反击,看电压均衡器如何破局

    电压均衡器防止地电位反击
    的头像 发表于 06-03 10:20 1201次阅读
    数字化时代机房危机:地电位反击,看电压<b class='flag-5'>均衡器</b>如何破局