ICS1708
QuickSaver充电控制IC,适用于镍镉
与镍氢电池
概述
该
ICS1708
是一种低成本的8针CMOS控制用IC的任一镍 - 镉的智能充电( NiCd)电池或镍 - 金属氢化物
( NiMH)电池。该
ICS1708
采用脉冲电流充电技术一起使用多个电压斜率终止方法。该
ICS1708
采用4级充电序列,提供了一个完整的充电无过充。该控制器具有三(3)用户
可选的充电速率,用户可访问的时钟,以及两(2)充电状态输出引脚。上电时,该
ICS1708
监视器的存在
一个电池和开始充电。该
ICS1708
为其中电池温度保护,不需要充电控制器的应用程序。
应用
嵌入式及充电器表示:便携式消费类产品,电动工具,音频/视频产品,通讯产品,遥控玩具,
和无线产品
特点
充电终止方法包括:电压斜率( +
V
/ dt和+/-峰值检测) ,和快速充电时间出来维护模式
四阶段充电顺序:
软启动
空调,快速充电,浮充和维护费用
三(3)用户可选择的充电速率: 15分钟( 4℃ ),60分钟(图1C ),150分钟( ℃/ 2.5)
连续轮询模式下的电池检测
可调开路(无电池)的电压基准
好处
-compared其他方法
山顶电池性能并延长循环寿命
提高电池效率和可靠性
低内阻集结
低容量衰减
框图
开路
参考
电压
0.5V
电池
电压
SENSE
微码控制
快
收费
处理器
产量
控制
收费
完整
当前
来源
ADC
内存
RC ( CLOCK )
只读存储器
振荡器
ICS1708
引脚配置
CHG
MMN
CMN
VSS
1
2
3
4
ICS1708
8
7
6
5
VDD
VIN
OPREF
RC
8引脚DIP或SOIC
引脚德网络nitions
针
1
2
3
4
5
6
7
8
注意:
名字
CHG
CMN
MMN
VSS
RC
OPREF
VIN
VDD
TYPE
OUT
OUT
OUT
IN
IN
IN
德网络nition
高电平有效( PFET ) ,低电平有效( NFET ) 25毫安最大。 TTL兼容信号用于开启和关闭外部电流源以
提供脉冲电流对电池进行充电。
充电模式指示。 NFET漏极额定功率为最大40mA 。接通外部指示器,以显示该控制器被施加任一
软启动
充电或快速充电。
维护模式指示灯。 NFET漏极额定功率为最大40mA 。打开显示电池的外部指标是准备为使用
浮充或维护费应用。
地面上。
一个外部电阻和电容设置内部时钟的频率。
开路(无电池)的电压基准。下拉或外部电阻分压器从5V设置该引脚上的电压参考使用
以检测电池的存在。
电池电压归为一个单元通过一个外部电阻分压器。
设备供应= + 5.0 VDC +/- 5 %调节。该ICS1708需要11毫安最大。平均,其中包括简短的50毫安峰值电流。
在使用时, LED灯,上拉电阻和驱动程序需要从+ 5VDC电源的额外电流。电解和陶瓷
(或非常接近), VDD和VSS的被推荐用于绕过之间的电容器。
6脚有一个内部上拉电阻。
输入和输出引脚内部都有ESD保护二极管连接到VDD和VSS为每MIL STD 883方法3015.7 2KV保护。
控制器操作
充电阶段
在充电序列包括四个阶段。当前的应用程序被以图形方式示于图1中。
软启动
阶段逐步
增加的电流水平,直至用户选择快速充电速率的前两分钟期间。该
软启动
阶段之后的快
充电阶段,一直持续到结束。经过快速充电终止,一个降低的占空比套圈计费对象,其次
进一步减少周期维护费用。经过快速充电终止时,电池充电完毕,可以使用。
97%
18%
A V ê RA克é
ú 重新N t个
(无吨吨 S·C一乐)
快速充电
浮充
2.5 %至20%
维护费用
为0.6 5%
的TA克 1
0
在2米
S T一戈2
T E RM的化
S T通用电气3
吨ATIO N + ERM
S T AG电子4
蒂姆· E( N 2 O 4吨至S·C一乐)
图1 :平均电流水平时的四个充电阶段的图形表示
2
ICS1708
软启动
空调费
新,过放电,并且电池置于长期贮存会表现出最初的高阻抗条件下响应于充电时,如
在图2中示出,除非处理,这种高阻抗状态可引起一个电压峰值和 -
V条件下的的开始
充能似乎是一个已经充满电池的反应周期。管理此条件下,
ICS1708
一个适用
软启动
空调费。
图2 :高阻抗的电压尖峰,在充电开始
该
软启动
电荷通过逐渐增加电荷的占空比简化电池插入到快速充电阶段。逐步增加
减轻了电压峰值和 -
V状态。所施加的电流的占空比增加至快速充电速率,如图中
图3中,通过在每个周期中延长电流脉冲到脉冲的持续时间为约1.1秒。初始电流脉冲是
大约200毫秒。该CMN指标是在一个连续的低电平有效
软启动
调理阶段。
初始脉冲
宽度
初始脉冲
宽度
增量
时间
初始脉冲
宽度
2个增量
时间
周期
周期
周期
图3:周期到周期的增加的
软启动
电流脉冲宽度
3
ICS1708
快速充电
在第二阶段中,所述
ICS1708
适用于中的重复序列的充电电流由正电流充电脉冲以及跟随
用休息时间和电压采集时间。的周期,与充电,休息,以及数据采集周期,如图4所示,会每隔1.1
直到电池秒充满电。
休息时间
快速充电PU LSE瓦特ID日
周期
电压
一个CQU ISIT离子添é
图4 :充电周期呈现快速充电电流脉冲
电流脉冲的幅度是由系统参数,诸如充电系统的电流容量决定的,所期望的
充电时,电池容量和电池的接受充电电流在充电环境的能力。该
ICS1708
可以
设置为3 (3)用户可选快速充电速率: 15分钟( 4℃ ),60分钟(图1C )或150分钟( ℃/ 2.5)。该CMN指示器是一个
在此阶段连续低电平有效。充电速率是通过在CMN指示器的电压电平来确定时
ICS1708
是科幻RST
电的。
电压采集窗口紧跟在充电脉冲经过短暂的休息时间。在休息时间不收费或应用
采集窗口期间允许所述电池化学沉降。因为没有电流流动时,测量电池电压不被遮挡
由任何内部或外部的IR压降或噪声。该
ICS1708
在采集窗口时需要电池电压采样。电压
样品的平均,比较以前的和以后的平均值。这种方法提供了真实的最精确的表示
电池的充电状态。
浮充
第三阶段是应用于当前的速度足够低,以防止电池加热但又足够高,以均衡性细胞的浇头电荷
多个电池组。把电池放入即时服务快速充电完成后前不需要打顶时期。
浮充被施加了至少两(2)小时。目前包括在快速充电所用的相同的脉冲技术
阶段;然而,延迟时间被延长为如图5所示。扩展充电脉冲之间的延迟时间允许在同一充电
当前用作在快速充电阶段,以便没有任何改变的电流源是必要的。例如,相同的电荷极性脉冲
发生的每一秒在1C (1小时)快速充电速率将发生每隔11 (11)秒的C / 11的套圈充电速率。在MMN
指标是在馅料和维护费用阶段连续低电平有效。
周期
牛逼IM ê
德拉添é
周期
蒂姆· ê
图5:为浇头和维护费用代表性的时序图
维护费用
维护费用的目的是通过保持其细胞致敏的峰值,以抵消镍镉或镍氢电池的天然自放电
费。浮充结束后,
ICS1708
通过再次延伸的充电脉冲之间的延迟时间开始这个充电阶段。
维护费用将持续,只要分压电池电压大于0.5V时VIN引脚7 MMN指标是
在此阶段连续低电平有效。
4
ICS1708
充电终止方法
充电终止方法包括电压斜率和快速充电超时。
电压斜率终止
响应于由一个恒定幅度的电流进行充电的电池的电压曲线上的最鲜明的点的电压是电压峰值是
发生在电池接近满充电。通过数学计算的电压的一阶导数,一个第二曲线可
产生的表示在电压的变化相对于时间的,如图6的斜率将只是峰值之前达到最大值
电压。使用里程碑电压斜率数据充电过程中,
ICS1708
确定什么时候会发生,完全充电点
准确地将终止施加的电流,当电池达到这一点。实际的端接点是基于实际充电
该特定电池的特性。通常情况下,快速充电周围峰值电压结束。
图6 :电压和斜率曲线呈现拐点和斜率为零点
新,过放电,老,并且已充满的电池往往产生变化范围是,在图6中所示的电压曲线
ICS1708
快速充电终止在这些情况下,根据在所述电压略有下降。一些新的电池可能需要数个充电/使用周期
前的反应充分稳定于图6中示出。
充电终止定时器
控制器使用一个定时器来限制快速充电持续时间。这些时间是根据选定的,并且可以是充电率在内部设置
略通过改变时钟频率的调整。快速充电终止定时器是一个安全的备份功能,以限制快速的持续时间
充电阶段。快速充电定时器始终处于活动状态,并且不能被禁用。见表3
充电速率名单。
5
ICS1708
QuickSaver充电控制IC,适用于镍镉
与镍氢电池
概述
该
ICS1708
是一种低成本的8针CMOS控制用IC的任一镍 - 镉的智能充电( NiCd)电池或镍 - 金属氢化物
( NiMH)电池。该
ICS1708
采用脉冲电流充电技术一起使用多个电压斜率终止方法。该
ICS1708
采用4级充电序列,提供了一个完整的充电无过充。该控制器具有三(3)用户
可选的充电速率,用户可访问的时钟,以及两(2)充电状态输出引脚。上电时,该
ICS1708
监视器的存在
一个电池和开始充电。该
ICS1708
为其中电池温度保护,不需要充电控制器的应用程序。
应用
嵌入式及充电器表示:便携式消费类产品,电动工具,音频/视频产品,通讯产品,遥控玩具,
和无线产品
特点
充电终止方法包括:电压斜率( +
V
/ dt和+/-峰值检测) ,和快速充电时间出来维护模式
四阶段充电顺序:
软启动
空调,快速充电,浮充和维护费用
三(3)用户可选择的充电速率: 15分钟( 4℃ ),60分钟(图1C ),150分钟( ℃/ 2.5)
连续轮询模式下的电池检测
可调开路(无电池)的电压基准
好处
-compared其他方法
山顶电池性能并延长循环寿命
提高电池效率和可靠性
低内阻集结
低容量衰减
框图
开路
参考
电压
0.5V
电池
电压
SENSE
微码控制
快
收费
处理器
产量
控制
收费
完整
当前
来源
ADC
内存
RC ( CLOCK )
只读存储器
振荡器
ICS1708
引脚配置
CHG
MMN
CMN
VSS
1
2
3
4
ICS1708
8
7
6
5
VDD
VIN
OPREF
RC
8引脚DIP或SOIC
引脚德网络nitions
针
1
2
3
4
5
6
7
8
注意:
名字
CHG
CMN
MMN
VSS
RC
OPREF
VIN
VDD
TYPE
OUT
OUT
OUT
IN
IN
IN
德网络nition
高电平有效( PFET ) ,低电平有效( NFET ) 25毫安最大。 TTL兼容信号用于开启和关闭外部电流源以
提供脉冲电流对电池进行充电。
充电模式指示。 NFET漏极额定功率为最大40mA 。接通外部指示器,以显示该控制器被施加任一
软启动
充电或快速充电。
维护模式指示灯。 NFET漏极额定功率为最大40mA 。打开显示电池的外部指标是准备为使用
浮充或维护费应用。
地面上。
一个外部电阻和电容设置内部时钟的频率。
开路(无电池)的电压基准。下拉或外部电阻分压器从5V设置该引脚上的电压参考使用
以检测电池的存在。
电池电压归为一个单元通过一个外部电阻分压器。
设备供应= + 5.0 VDC +/- 5 %调节。该ICS1708需要11毫安最大。平均,其中包括简短的50毫安峰值电流。
在使用时, LED灯,上拉电阻和驱动程序需要从+ 5VDC电源的额外电流。电解和陶瓷
(或非常接近), VDD和VSS的被推荐用于绕过之间的电容器。
6脚有一个内部上拉电阻。
输入和输出引脚内部都有ESD保护二极管连接到VDD和VSS为每MIL STD 883方法3015.7 2KV保护。
控制器操作
充电阶段
在充电序列包括四个阶段。当前的应用程序被以图形方式示于图1中。
软启动
阶段逐步
增加的电流水平,直至用户选择快速充电速率的前两分钟期间。该
软启动
阶段之后的快
充电阶段,一直持续到结束。经过快速充电终止,一个降低的占空比套圈计费对象,其次
进一步减少周期维护费用。经过快速充电终止时,电池充电完毕,可以使用。
97%
18%
A V ê RA克é
ú 重新N t个
(无吨吨 S·C一乐)
快速充电
浮充
2.5 %至20%
维护费用
为0.6 5%
的TA克 1
0
在2米
S T一戈2
T E RM的化
S T通用电气3
吨ATIO N + ERM
S T AG电子4
蒂姆· E( N 2 O 4吨至S·C一乐)
图1 :平均电流水平时的四个充电阶段的图形表示
2
ICS1708
软启动
空调费
新,过放电,并且电池置于长期贮存会表现出最初的高阻抗条件下响应于充电时,如
在图2中示出,除非处理,这种高阻抗状态可引起一个电压峰值和 -
V条件下的的开始
充能似乎是一个已经充满电池的反应周期。管理此条件下,
ICS1708
一个适用
软启动
空调费。
图2 :高阻抗的电压尖峰,在充电开始
该
软启动
电荷通过逐渐增加电荷的占空比简化电池插入到快速充电阶段。逐步增加
减轻了电压峰值和 -
V状态。所施加的电流的占空比增加至快速充电速率,如图中
图3中,通过在每个周期中延长电流脉冲到脉冲的持续时间为约1.1秒。初始电流脉冲是
大约200毫秒。该CMN指标是在一个连续的低电平有效
软启动
调理阶段。
初始脉冲
宽度
初始脉冲
宽度
增量
时间
初始脉冲
宽度
2个增量
时间
周期
周期
周期
图3:周期到周期的增加的
软启动
电流脉冲宽度
3
ICS1708
快速充电
在第二阶段中,所述
ICS1708
适用于中的重复序列的充电电流由正电流充电脉冲以及跟随
用休息时间和电压采集时间。的周期,与充电,休息,以及数据采集周期,如图4所示,会每隔1.1
直到电池秒充满电。
休息时间
快速充电PU LSE瓦特ID日
周期
电压
一个CQU ISIT离子添é
图4 :充电周期呈现快速充电电流脉冲
电流脉冲的幅度是由系统参数,诸如充电系统的电流容量决定的,所期望的
充电时,电池容量和电池的接受充电电流在充电环境的能力。该
ICS1708
可以
设置为3 (3)用户可选快速充电速率: 15分钟( 4℃ ),60分钟(图1C )或150分钟( ℃/ 2.5)。该CMN指示器是一个
在此阶段连续低电平有效。充电速率是通过在CMN指示器的电压电平来确定时
ICS1708
是科幻RST
电的。
电压采集窗口紧跟在充电脉冲经过短暂的休息时间。在休息时间不收费或应用
采集窗口期间允许所述电池化学沉降。因为没有电流流动时,测量电池电压不被遮挡
由任何内部或外部的IR压降或噪声。该
ICS1708
在采集窗口时需要电池电压采样。电压
样品的平均,比较以前的和以后的平均值。这种方法提供了真实的最精确的表示
电池的充电状态。
浮充
第三阶段是应用于当前的速度足够低,以防止电池加热但又足够高,以均衡性细胞的浇头电荷
多个电池组。把电池放入即时服务快速充电完成后前不需要打顶时期。
浮充被施加了至少两(2)小时。目前包括在快速充电所用的相同的脉冲技术
阶段;然而,延迟时间被延长为如图5所示。扩展充电脉冲之间的延迟时间允许在同一充电
当前用作在快速充电阶段,以便没有任何改变的电流源是必要的。例如,相同的电荷极性脉冲
发生的每一秒在1C (1小时)快速充电速率将发生每隔11 (11)秒的C / 11的套圈充电速率。在MMN
指标是在馅料和维护费用阶段连续低电平有效。
周期
牛逼IM ê
德拉添é
周期
蒂姆· ê
图5:为浇头和维护费用代表性的时序图
维护费用
维护费用的目的是通过保持其细胞致敏的峰值,以抵消镍镉或镍氢电池的天然自放电
费。浮充结束后,
ICS1708
通过再次延伸的充电脉冲之间的延迟时间开始这个充电阶段。
维护费用将持续,只要分压电池电压大于0.5V时VIN引脚7 MMN指标是
在此阶段连续低电平有效。
4
ICS1708
充电终止方法
充电终止方法包括电压斜率和快速充电超时。
电压斜率终止
响应于由一个恒定幅度的电流进行充电的电池的电压曲线上的最鲜明的点的电压是电压峰值是
发生在电池接近满充电。通过数学计算的电压的一阶导数,一个第二曲线可
产生的表示在电压的变化相对于时间的,如图6的斜率将只是峰值之前达到最大值
电压。使用里程碑电压斜率数据充电过程中,
ICS1708
确定什么时候会发生,完全充电点
准确地将终止施加的电流,当电池达到这一点。实际的端接点是基于实际充电
该特定电池的特性。通常情况下,快速充电周围峰值电压结束。
图6 :电压和斜率曲线呈现拐点和斜率为零点
新,过放电,老,并且已充满的电池往往产生变化范围是,在图6中所示的电压曲线
ICS1708
快速充电终止在这些情况下,根据在所述电压略有下降。一些新的电池可能需要数个充电/使用周期
前的反应充分稳定于图6中示出。
充电终止定时器
控制器使用一个定时器来限制快速充电持续时间。这些时间是根据选定的,并且可以是充电率在内部设置
略通过改变时钟频率的调整。快速充电终止定时器是一个安全的备份功能,以限制快速的持续时间
充电阶段。快速充电定时器始终处于活动状态,并且不能被禁用。见表3
充电速率名单。
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