检测热耦合到电池的外部热敏电阻来执行自动温度补偿
发布时间:2021/3/21 0:15:29 访问次数:606
LT8491在6V至80V的输入电压范围内工作,使用单个电感并配合4开关同步整流可以产生1.3V至80V的电池浮充电压输出。该器件能够提供高达10A的充电电流,具体取决于外部元件的选择。
一旦找到真正的最大功率点,LT8491将在该点工作,同时使用扰动技术跟踪最大点的缓慢变化。通过这些方法,即使在非理想的工作环境中,LT8491也能充分利用太阳能电池板产生的几乎所有功率。
LT8491可通过检测热耦合到电池的外部热敏电阻来执行自动温度补偿。通过I2C接口可以完全控制充电器以及输入/输出电压、电流和功率值。
产品分类MOSFETs
晶体管
FET配置(电路类型)N沟道 漏源击穿电压V(BR)dss55V 漏极电流(Id, 连续)2.1A(Ta) 导通电阻 Rds(on)160毫欧 阈值电压Vgs(th)2V@250μA 最大耗散功率1.25W 封装/外壳TO-236-3,SC-59,SOT-23-3

为更有效帮助电源排序,降压转换器的使能引脚具精确的临界电压,可调整输入电压装置与欠压锁定 (UVLO)。使能引脚可承受高电压,因此能直接连接 VIN,以简化装置自动启动程序。关闭时,降压转换器的关闭电流只有 0.6μA。
该产品专有的闸极驱动器可确保切换顺畅度,同时避免节点交换时产生振铃,将高频辐射噪音降至最低。扩频 (FSS) 能分散切换时产生的噪音,让产品能安静运作。
AP63356Q 在所有负载切换频率为 450kHz 时,以 PWM 模式持续运作。
(素材来源:ttic和eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)
LT8491在6V至80V的输入电压范围内工作,使用单个电感并配合4开关同步整流可以产生1.3V至80V的电池浮充电压输出。该器件能够提供高达10A的充电电流,具体取决于外部元件的选择。
一旦找到真正的最大功率点,LT8491将在该点工作,同时使用扰动技术跟踪最大点的缓慢变化。通过这些方法,即使在非理想的工作环境中,LT8491也能充分利用太阳能电池板产生的几乎所有功率。
LT8491可通过检测热耦合到电池的外部热敏电阻来执行自动温度补偿。通过I2C接口可以完全控制充电器以及输入/输出电压、电流和功率值。
产品分类MOSFETs
晶体管
FET配置(电路类型)N沟道 漏源击穿电压V(BR)dss55V 漏极电流(Id, 连续)2.1A(Ta) 导通电阻 Rds(on)160毫欧 阈值电压Vgs(th)2V@250μA 最大耗散功率1.25W 封装/外壳TO-236-3,SC-59,SOT-23-3

为更有效帮助电源排序,降压转换器的使能引脚具精确的临界电压,可调整输入电压装置与欠压锁定 (UVLO)。使能引脚可承受高电压,因此能直接连接 VIN,以简化装置自动启动程序。关闭时,降压转换器的关闭电流只有 0.6μA。
该产品专有的闸极驱动器可确保切换顺畅度,同时避免节点交换时产生振铃,将高频辐射噪音降至最低。扩频 (FSS) 能分散切换时产生的噪音,让产品能安静运作。
AP63356Q 在所有负载切换频率为 450kHz 时,以 PWM 模式持续运作。
(素材来源:ttic和eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)