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集成电路
NE57611
单节锂离子电池充电器
产品数据
取代2002年的数据12月10日
2003年10月15
飞利浦
半导体
飞利浦半导体
产品数据
单节锂离子电池充电器
NE57611
描述
该NE57611是一节锂离子电池充电控制器,
包括恒定电流和恒定电压充电,一个精确
充电终止和欠压电池的预充电。
它包含了需要安全地收取最低电路
锂离子或锂聚合物电池。这使得它很好的很
小巧,便携应用。
特点
每单元30毫伏从0充电准确度
°C
+50
°C
低静态电流( 250
A
- ON; 2
A
= OFF )
欠压检测器的预充电
自放电充电维修
简化的系统框图
BC807
BAL74
10 k
应用
移动电话
个人数字助理
其他1节锂离子电池的便携式应用
R
UV
+V
IN
BCP51
PBYR
240CT
V+
电池组
1 k
3
LV
8
10
F
1
开/关
V
SS
4
V
CC
7
150
6
V
CELL
DRV
NE57611
10
F
锂离子电池
CELL
LVEN
2
CS
5
–V
IN
R
CS
V–
SL01661
图1.简化的系统框图。
2003年10月15
2
飞利浦半导体
产品数据
单节锂离子电池充电器
NE57611
订购信息
类型编号
名字
NE57611BDH
VSOP -8A ( TSSOP )
描述
塑料薄小外形封装; 8线索;体宽4.4毫米
温度
范围
-20至+70
°C
引脚配置
顶视图
开/关
LVEN
LV
V
SS
1
2
3
4
8
7
6
5
V
CC
DRV
V
CELL
CS
引脚说明
1
符号
开/关
描述
ON / OFF控制输入引脚的集成电路。
ON / OFF = V
CC
: OFF
ON / OFF = GND : ON
2
LVEN
低电压检测电路的ON / OFF控制。
LVEN = V
CC
: OFF
LVEN = GND : ON
3
LV
低电池电压检测电路的输出引脚。
集电极开路;低电平有效。
4
5
V
SS
CS
连接到电池的负极。
电流检测引脚。
检测电流下降,外部电阻
电压和控制额定电流。
电流值可以被设定为0.1V / R1的典型值。
6
V
CELL
电池电压输入引脚。
检测电池电压并控制在额定
电压在规定电压值。
7
8
DRV
V
CC
充电控制输出引脚驱动外部
PNP型三极管,来控制充电。
电源的输入引脚。
SL01660
图2.引脚配置。
最大额定值
符号
V
CC( MAX)的
V
CEL (最大)
V
LVEN
V
开/关
T
OPR
T
英镑
P
D
电源电压
最大电池电压
LVEN输入电压
开/关输入电压
工作环境温度
储存温度
功耗
参数
分钟。
–0.3
–0.3
–0.3
–0.3
–20
–40
马克斯。
+18
+13
V
CC
+ 0.3
V
CC
+ 0.3
+70
+125
300
单位
V
V
V
V
°C
°C
mW
2003年10月15
3
飞利浦半导体
产品数据
单节锂离子电池充电器
NE57611
电气特性
T
AMB
= 25
°C,
V
IN
= 5V ,除非另有规定。
符号
I
CC1
I
CC2
V
OV1
V
OV2
V
CL
I
CEL1
I
CEL2
I
开/关
V
L1
V
H1
V
UV( CELL)
I
LVEN
V
L2
V
H2
I
LV
V
LV
I
DRV
V
DRV
参数
消耗电流1
消耗电流2
输出电压1
输出电压2
电流限制
V之间的漏电流
CELL
-CS
操作过程中
泄漏V之间的电流
CELL
-CS
的ON / OFF输入电流
的ON / OFF输入电压L
的ON / OFF输入电压
低电压检测电压
LVEN输入电流
LVEN输入电压L
LVEN输入电压
低电压检测
输出漏电流低电压
发现
输出饱和电压DRV脚
目前流入
DRV端子的输出电压
空载
I
SINK
= 1毫安
低电压检测电路: ON
低电压检测电路:关
负责人: ON
负责人:关
V
CC
= 0 V或开路
条件
ON / OFF = LVEN = 0 V (负责人: ON)
ON / OFF = LVEN = V
CC
(负责人: OFF)
T
AMB
= 25
°C
T
AMB
= 0
°C
50
°C
分钟。
4.100
4.095
90
3.0
–0.3
V
CC
– 1.0
2.0
–0.3
V
CC
– 1.0
10
0.3
典型值。
250
2
4.125
4.125
100
5.0
0.01
20
2.15
20
0.2
20
马克斯。
400
10
4.150
4.155
110
7.0
1
30
2.0
V
CC
+ 0.3
2.3
30
2.0
V
CC
+ 0.3
0.5
0.4
V
CC
– 0.3
单位
A
A
V
V
mV
A
A
A
V
V
V
A
V
V
A
V
mA
V
注意事项:
1.请填上几个电容
F
电源和接地之间时使用。
2.确保CS脚电位不低于-0.5 V.
3.如果该IC被破坏,并控制已不再可能,其安全性不能得到保证。请保护比这个IC的其他东西。
2003年10月15
4
飞利浦半导体
产品数据
单节锂离子电池充电器
NE57611
技术讨论
锂离子电池安全性
锂离子和锂聚合物电池具有更高的能量密度
比镍镉或镍金属氢化物电池和具有一个
重量轻得多。这使得在使用锂电池吸引力
便携式产品。然而,锂电池需要一个保护电路
在电池组内,因为某些操作条件可以是
有害于电池或操作,如果允许继续。
锂电池具有多孔的碳或石墨阳极,其中锂
离子可以向自己的孔。该锂离子
分离,从而避免了金属锂的危险。
如果锂电池被允许成为过充电,锂金属
板出至阳极的表面和挥发性气体是
在细胞内产生的。这将创建一个快速拆卸危险
(电池破裂) 。如果该信元被允许过放电(Ⅴ
CELL
小于约2.3V) ,然后从所述铜金属
阴极进入电解质溶液中。这缩短了周期
生命的细胞,但并没有任何安全隐患。如果小区的经验
过度充电或放电电流,如果错了,因为发生
充电器被使用,或者如果终端短路时,内部串联
电池的电阻产生热并生成挥发性气体
这可能破裂的电池。
保护电路连续监视电池电压为一
多收的条件
过放电状态。
这也
连续监视的输出
过流条件。
If
任何这些条件中遇到时,保护电路将打开
一系列的MOSFET开关来终止异常情况。该
锂电池保护电路放置在电池组内很
合到细胞。
作为由NE57611提供。这提供了两个级别的
过充电保护,与外部的主保护
充电控制电路,并从电池的后备保护
包装的保护电路。充电终止电路将被设置为
停止充电大约50毫伏的电平低于过压
电池本身的保护电路的阈值电压。
锂离子电池的工作特性
锂电池的内部电阻在100毫欧范围内,
相比于5-20毫欧的镍基电池。这使得
的锂离子电池及聚合物电池更好为较低的电池电流
应用(小于1安培)作为在蜂窝和无线发现
电话,掌上型计算机和便携式计算机等。
锂离子或聚合物电池的平均工作电压为
3.6 V相比,镍镉电池和镍氢电池的1.2伏。典型的
锂离子电池的放电曲线示于图3 。
开路电池电压(V)的
4.0
V
OV
3.0
V
UV
2.0
50
充电控制对电池的保护
该电池行业不建议使用包的
内部保护电路,结束充电过程。外部
电池充电器应具有充电终止电路中它等
100
归一化的电池容量( % )
SL01662
图3.锂电池的放电曲线。
2003年10月15
5
集成电路
NE57611
单节锂离子电池充电器
产品数据
取代2002年的数据12月10日
2003年10月15
飞利浦
半导体
飞利浦半导体
产品数据
单节锂离子电池充电器
NE57611
描述
该NE57611是一节锂离子电池充电控制器,
包括恒定电流和恒定电压充电,一个精确
充电终止和欠压电池的预充电。
它包含了需要安全地收取最低电路
锂离子或锂聚合物电池。这使得它很好的很
小巧,便携应用。
特点
每单元30毫伏从0充电准确度
°C
+50
°C
低静态电流( 250
A
- ON; 2
A
= OFF )
欠压检测器的预充电
自放电充电维修
简化的系统框图
BC807
BAL74
10 k
应用
移动电话
个人数字助理
其他1节锂离子电池的便携式应用
R
UV
+V
IN
BCP51
PBYR
240CT
V+
电池组
1 k
3
LV
8
10
F
1
开/关
V
SS
4
V
CC
7
150
6
V
CELL
DRV
NE57611
10
F
锂离子电池
CELL
LVEN
2
CS
5
–V
IN
R
CS
V–
SL01661
图1.简化的系统框图。
2003年10月15
2
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产品数据
单节锂离子电池充电器
NE57611
订购信息
类型编号
名字
NE57611BDH
VSOP -8A ( TSSOP )
描述
塑料薄小外形封装; 8线索;体宽4.4毫米
温度
范围
-20至+70
°C
引脚配置
顶视图
开/关
LVEN
LV
V
SS
1
2
3
4
8
7
6
5
V
CC
DRV
V
CELL
CS
引脚说明
1
符号
开/关
描述
ON / OFF控制输入引脚的集成电路。
ON / OFF = V
CC
: OFF
ON / OFF = GND : ON
2
LVEN
低电压检测电路的ON / OFF控制。
LVEN = V
CC
: OFF
LVEN = GND : ON
3
LV
低电池电压检测电路的输出引脚。
集电极开路;低电平有效。
4
5
V
SS
CS
连接到电池的负极。
电流检测引脚。
检测电流下降,外部电阻
电压和控制额定电流。
电流值可以被设定为0.1V / R1的典型值。
6
V
CELL
电池电压输入引脚。
检测电池电压并控制在额定
电压在规定电压值。
7
8
DRV
V
CC
充电控制输出引脚驱动外部
PNP型三极管,来控制充电。
电源的输入引脚。
SL01660
图2.引脚配置。
最大额定值
符号
V
CC( MAX)的
V
CEL (最大)
V
LVEN
V
开/关
T
OPR
T
英镑
P
D
电源电压
最大电池电压
LVEN输入电压
开/关输入电压
工作环境温度
储存温度
功耗
参数
分钟。
–0.3
–0.3
–0.3
–0.3
–20
–40
马克斯。
+18
+13
V
CC
+ 0.3
V
CC
+ 0.3
+70
+125
300
单位
V
V
V
V
°C
°C
mW
2003年10月15
3
飞利浦半导体
产品数据
单节锂离子电池充电器
NE57611
电气特性
T
AMB
= 25
°C,
V
IN
= 5V ,除非另有规定。
符号
I
CC1
I
CC2
V
OV1
V
OV2
V
CL
I
CEL1
I
CEL2
I
开/关
V
L1
V
H1
V
UV( CELL)
I
LVEN
V
L2
V
H2
I
LV
V
LV
I
DRV
V
DRV
参数
消耗电流1
消耗电流2
输出电压1
输出电压2
电流限制
V之间的漏电流
CELL
-CS
操作过程中
泄漏V之间的电流
CELL
-CS
的ON / OFF输入电流
的ON / OFF输入电压L
的ON / OFF输入电压
低电压检测电压
LVEN输入电流
LVEN输入电压L
LVEN输入电压
低电压检测
输出漏电流低电压
发现
输出饱和电压DRV脚
目前流入
DRV端子的输出电压
空载
I
SINK
= 1毫安
低电压检测电路: ON
低电压检测电路:关
负责人: ON
负责人:关
V
CC
= 0 V或开路
条件
ON / OFF = LVEN = 0 V (负责人: ON)
ON / OFF = LVEN = V
CC
(负责人: OFF)
T
AMB
= 25
°C
T
AMB
= 0
°C
50
°C
分钟。
4.100
4.095
90
3.0
–0.3
V
CC
– 1.0
2.0
–0.3
V
CC
– 1.0
10
0.3
典型值。
250
2
4.125
4.125
100
5.0
0.01
20
2.15
20
0.2
20
马克斯。
400
10
4.150
4.155
110
7.0
1
30
2.0
V
CC
+ 0.3
2.3
30
2.0
V
CC
+ 0.3
0.5
0.4
V
CC
– 0.3
单位
A
A
V
V
mV
A
A
A
V
V
V
A
V
V
A
V
mA
V
注意事项:
1.请填上几个电容
F
电源和接地之间时使用。
2.确保CS脚电位不低于-0.5 V.
3.如果该IC被破坏,并控制已不再可能,其安全性不能得到保证。请保护比这个IC的其他东西。
2003年10月15
4
飞利浦半导体
产品数据
单节锂离子电池充电器
NE57611
技术讨论
锂离子电池安全性
锂离子和锂聚合物电池具有更高的能量密度
比镍镉或镍金属氢化物电池和具有一个
重量轻得多。这使得在使用锂电池吸引力
便携式产品。然而,锂电池需要一个保护电路
在电池组内,因为某些操作条件可以是
有害于电池或操作,如果允许继续。
锂电池具有多孔的碳或石墨阳极,其中锂
离子可以向自己的孔。该锂离子
分离,从而避免了金属锂的危险。
如果锂电池被允许成为过充电,锂金属
板出至阳极的表面和挥发性气体是
在细胞内产生的。这将创建一个快速拆卸危险
(电池破裂) 。如果该信元被允许过放电(Ⅴ
CELL
小于约2.3V) ,然后从所述铜金属
阴极进入电解质溶液中。这缩短了周期
生命的细胞,但并没有任何安全隐患。如果小区的经验
过度充电或放电电流,如果错了,因为发生
充电器被使用,或者如果终端短路时,内部串联
电池的电阻产生热并生成挥发性气体
这可能破裂的电池。
保护电路连续监视电池电压为一
多收的条件
过放电状态。
这也
连续监视的输出
过流条件。
If
任何这些条件中遇到时,保护电路将打开
一系列的MOSFET开关来终止异常情况。该
锂电池保护电路放置在电池组内很
合到细胞。
作为由NE57611提供。这提供了两个级别的
过充电保护,与外部的主保护
充电控制电路,并从电池的后备保护
包装的保护电路。充电终止电路将被设置为
停止充电大约50毫伏的电平低于过压
电池本身的保护电路的阈值电压。
锂离子电池的工作特性
锂电池的内部电阻在100毫欧范围内,
相比于5-20毫欧的镍基电池。这使得
的锂离子电池及聚合物电池更好为较低的电池电流
应用(小于1安培)作为在蜂窝和无线发现
电话,掌上型计算机和便携式计算机等。
锂离子或聚合物电池的平均工作电压为
3.6 V相比,镍镉电池和镍氢电池的1.2伏。典型的
锂离子电池的放电曲线示于图3 。
开路电池电压(V)的
4.0
V
OV
3.0
V
UV
2.0
50
充电控制对电池的保护
该电池行业不建议使用包的
内部保护电路,结束充电过程。外部
电池充电器应具有充电终止电路中它等
100
归一化的电池容量( % )
SL01662
图3.锂电池的放电曲线。
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电话:13910052844(微信同步)
联系人:刘先生
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