磷酸铁锂电池的充放电反应是在LiFePO4和FePO4两相之间进行。在充电过程中,LiFePO4逐渐脱离出锂离子形成FePO4,在放电过程中,锂离子嵌入FePO4形成LiFePO4。电池充电时,锂离子从磷酸铁锂晶体迁移到晶体表面,在电场力的作用下,进入电解液,然后穿过隔膜,再经电解液迁移到石墨晶体的表面,而后嵌入石墨晶格中。与此同时,电子经导电体流向正极的铝箔集电极,经极耳、电池正极柱、外电路、负极极柱、负极极耳流向电池负极的铜箔集流体,再经导电体流到石墨负极,使负极的电荷达至平衡。锂离子从磷酸铁锂脱嵌后,磷酸铁锂转化成磷酸铁。电池放电时,锂离子从石墨晶体中脱嵌出来,进入电解液,然后穿过隔膜,经电解液迁移到磷酸铁锂晶体的表面,然后重新嵌入到磷酸铁锂的晶格内。与此同时,电子经导电体流向负极的铜箔集电极,经极耳、电池负极柱、外电路、正极极柱、正极极耳流向电池正极的铝箔集流体,再经导电体流到磷酸铁锂正极,使正极的电荷达至平衡。锂离子嵌入到磷酸铁晶体后,磷酸铁转化为磷酸铁锂。电源管理 IC 用于工业控制设备、自动化生产线设备、通信基站电源等。XB9901G电源管理IC拓微电子
锂电池保护IC通常具有以下功能:电池电压监测:监测锂电池的电压,当电压过高或过低时,保护IC会采取相应的措施,如切断电池与负载的连接,以防止电池过充或过放。电池电流监测:监测锂电池的充放电电流,当电流超过设定的安全范围时,保护IC会限制电流或切断电池与负载的连接,以防止过流。温度监测:监测锂电池的温度,当温度过高时,保护IC会采取措施,如限制电流或切断电池与负载的连接,以防止过热。短路保护:当锂电池与负载之间发生短路时,保护IC会立即切断电池与负载的连接,以防止电池过放或过热。均衡充电:对于多节锂电池组,保护IC可以监测和控制每个电池节的电压,以确保各个电池节之间的电压均衡,避免电池过充或过放。BP5301C集成了输出线补功能,从而保障了即使在重载条件下仍然可以实现稳定的电压输出。
5号(AA)7号(AAA)电池也就是我们常用的电池,以南孚,金霸王,555等品牌被大家熟知。市场上主要以碱性电池为主,输入的电压是1.5V。其主要特点就是方便快捷以及价格低廉。其缺点也是非常明显:碱性电池是一次性电池,因其化学特性使用后易被丢弃后对土壤的污染是非常严重;另外长时间放置容易因受潮或者氧化原因造成化学原料漏液造成对电子产品的化学损坏,轻则氧化电池触点无法使用(可简单修复),重则直接损坏电子产品致报废或者短路引起起火都有可能。XS5502 XS5301 XS5306 XS5802
电源管理IC有多种分类方式。按照功能划分,主要包括电压调节器、DC-DC转换器、电池充电器、电源监控器和电源排序器等。电压调节器用于稳定输出电压,可分为线性稳压器和开关稳压器。线性稳压器结构简单、噪声低,但效率相对较低;开关稳压器效率高,但设计相对复杂,噪声稍大。DC-DC转换器则用于实现不同直流电压之间的转换,具有升压、降压和升降压等类型。电池充电器负责对各类电池进行安全、快速的充电,其性能直接影响电池的寿命和使用效果。电源监控器实时监测电源的工作状态,一旦发现异常及时发出警报。电源排序器则用于确保多个电源按照特定的顺序开启和关闭,以避免系统出现故障。30V耐压带OVP高耐压线性充电管理。
DS5036B集成高压输出的同步开关转换器系统,支持3V~12V宽电压范围输出。DS5036B内置软启动功能,防止在启动时冲击电流过大引起故障。DS5036B集成输出过流、短路、过压、过温等保护功能,确保系统稳定可靠的工作。USBC1口或者USBC2插入充电电源,可直接启动充电。如果USB-C上插入USB-CUFP设备或者USB-A上插入用电设备,可自动开启放电功能。如果有按键动作,USB-A1上有负载连接时才会开启,否则会保持关闭状态。USBC1 口或者 USBC2 有电源插入,优先启动充电。在单充电的模式下,支持自动识别电源的快充模式,匹配合适的充电电压和充电电流。支持设置电池的初始化容量,利用电池端电流和时间的积分来管理电池的剩余容量。XB6096J电源管理IC赛芯微xysemi
芯纳科技的电源管理 IC 在电能转换过程中损耗低,降低设备发热,提高整体系统的能效。XB9901G电源管理IC拓微电子
低压差线性稳压器原理上与一般的线性直流稳压器基本相同,区别在于低压差稳压器输出端的功率由NPN晶体管共集极架构改为PNP集电极开路架构(以使用双极性晶体管以言)。这种架构下,功率晶体管的控制极只要利用对地的电压差就能让晶体管处于饱和导通状态,因此输入端只需高出输出端多于功率晶体管的饱和电压,稳压器就能运作,稳定输出电压。 这类设计在保持稳定性方设计难度较高,因为输出级的阻抗较大,较易不稳定或起振。 低压差稳压器所使用的功率晶体管可以是双极性晶体管或场效晶体管。 双极性晶体管因为基极电流的关系,会耗用额外的电流,增加功耗,在相对高输出电压、低输出电流、低输出输入电压差的情况下尤其明显。 场效晶体管没有双极性晶体管的功耗问题,但其所需导通的闸极电压限制了其在低输出电低的应用,而且场效晶体管管的成本较高。随着半导体技术的进步,这两方面的问题都得以改善。XB9901G电源管理IC拓微电子