| 英文描述: | Low-Cost, Multichemistry Battery- Charger Building Block |
| 中文描述: | 低成本,Multichemistry电池充电器砌块 |
| 类 别: | 电池充电器芯片 |
| 英文描述: | High-Frequency Switch Mode Li-Ion Battery Charger |
| 中文描述: | 高频开关式锂离子电池充电器 |
| 类 别: | 电池充电器芯片 |
| 英文描述: | ADVANCED LINEAR CHARGE MANAGEMENT IC FOR SINGLE AND TWO CELL LITHIUM-POLYMER |
| 中文描述: | 先进的线性充电管理IC的独居或两节锂聚合物 |
| 类 别: | 电池充电器芯片 |
| 英文描述: | SINGLE-CHIP,LI-ION AND LI-POL CHARGER IC WITH AUTONOMOUS USB-PORT AND AC-ADAPTER SUPPLY MANAGEMENT |
| 中文描述: | 单芯片,锂离子电池和锂聚合物充电器具有自主的USB端口和AC适配器供应管理 |
| 类 别: | 电池充电器芯片 |
| 英文描述: | High-Frequency Switch Mode Li-Ion Battery Charger |
| 中文描述: | 高频开关式锂离子电池充电器 |
| 类 别: | 电池充电器芯片 |
| 英文描述: | IC-OFF-LINE BATT.CHARGER |
| 中文描述: | 集成电路后备式BATT.CHARGER |
| 类 别: | 电池充电器芯片 |
| 英文描述: | 150mA Standalone Linear Li-Ion Battery Charger in ThinSOT |
| 中文描述: | 150mA的独立线性锂离子电池充电器采用ThinSOT |
| 类 别: | 电池充电器芯片 |
| 英文描述: | Battery Management |
| 中文描述: | 电池管理 |
| 类 别: | 电池充电器芯片 |
| 英文描述: | Battery Management |
| 中文描述: | 电池管理 |
| 类 别: | 电池充电器芯片 |
| 英文描述: | High-Frequency Switch Mode Li-Ion Battery Charger |
| 中文描述: | 高频开关式锂离子电池充电器 |
| 类 别: | 电池充电器芯片 |
| 英文描述: | Stand-Alone, Switch-Mode Li Battery Charger with Internal 28V Switch |
| 中文描述: | 独立式,开关式锂电池充电器,内置28V的开关 |
| 类 别: | 电池充电器芯片 |
| 英文描述: | Linear Charger for Single-Cell Li Battery |
| 中文描述: | 线性充电器的单节锂电池 |
| 类 别: | 电池充电器芯片 |
| 英文描述: | Multichemistry Battery Charger with Automatic System Power Selector |
| 中文描述: | Multichemistry电池充电器,具有自动化系统电源选择器 |
| 类 别: | 电池充电器芯片 |
| 英文描述: | Single-Cell Li Battery Charger for Current-Limited Supply |
| 中文描述: | 单节锂电池充电器的电流供应量有限 |
| 类 别: | 电池充电器芯片 |
,则认为充电终了。此时,充电装置自动由均充状态转入到浮充状态。当发生下列情况之一时,需对蓄电池进行均衡 ( 补充 ) 充电: 1、 当浮充运行的蓄电池组发现电池间电压偏差超过规定标准时; 2、 当交流失电时间超过规定值 ( 如 3 ~ 5min 以上 ) 或放电容量超过规定值 (5% ~ 10%C10
,或者说虽然没打电话,仅发了几个短消息,而输入汉字使用了很长时间,这时耗电也是惊人的。所谓惊人是相对于纯粹待机时使用的电量。等过了几天,手机不再新鲜了,电也就省下了,感觉到电池好用了。 锂电芯在充放电20-50次时会有一个百分之几的容量衰减,然后容量才会稳定,大的甚至达到6%左右,既然这样,明知道它今后会有一个衰减,在开始时我们何必费那么多时间等三个14小时呢? 新电池激活,充电12
)与电流取样反馈值比较,通过充质义电控制电路,调节 功率控制管的导通程度,使充/放电电流保持稳定。充电 过程中,当电池反馈电压超过给电压设定值时,通过控制 功率管,充电电流逐渐减少,此时电池充电过程自然过渡 到恒压阶段。 充 质女 电
% 标称容量所需的时间来控制 ; 6. TCO 控制 : 考虑电池的安全和特性应当避免高温 ( 高温电池除外 ) 充电 , 因此当电池温度升高至 60 OC时应当停止充电。
正极活性物质主要由镍制成,负极活性物质主要由锌制成的一种碱性蓄电池。 Charge (of a battery) 2.11 充电 蓄电池从外电路接受电能,并转换为化学能的工作过程。 2.12 放电
通常保护IC在过度充电保护时将经过一段延迟时间,然后就会将功率MOSFET切断以达到保护的目的,当锂电池电压一直下降到解除点(过度充电滞后电压)时就会恢复,此时又会继续充电→保护→放电→充电→放电。这种状态的安全性问题将无法获得有效解决,锂电池将一直重复着充电→放电→充电
; 通常保护IC在过度充电保护时将经过一段延迟时间,然后就会将功率MOSFET切断以达到保护的目的,当锂电池电压一直下降到解除点(过度充电滞后电压)时就会恢复,此时又会继续充电→保护→放电→充电→放电。这种状态的安全性问题将无法获得有效解决,锂电池将一直重复着充电→放电→充电
; 对于锂电池的“激活”问题,众多的说法是:充电时间一定要超过12小时,反复做三次,以便激活 电池。这种“前三次充电要充12小时以上”的说法,明显是从镍电池
2200张相片,燃料电池将其提高到了2800张至4千张。有了燃料电池,用户不用再携带那么多的电池了。 而且与锂电池比,燃料电池将“充电”时间缩到了几乎为零
MH电池充电时,线性充电器和开关充电器的充电时间不同。 图6中的计算结果基于以下条件和假设得到:采用高功率USB口最大允许电流(500mA)的大约90%充电;开关调节器采用非同步整流的buck转换器,具有77%效率。 电路实例 图7
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