• HY2212-BB3A代理宏康hycon均衡IC锂电池保护IC

    HY2212-BB3A代理宏康hycon均衡IC锂电池保护IC

  • 2016-06-24 22:00 96
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:广东省深圳市罗湖区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:41388527公司编号:3898150
  • 蒋银亮 业务经理
    广东深圳市罗湖区深南东路5015... (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
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    产品描述
      HY2122
    双节磷酸铁锂电池保护 IC
    1. 概述
    HY2122系列 IC,内置**电压检测电路和延时电路,是用于2 节串联磷酸铁锂可再充电电池的保
    护 IC。
    此系列IC适合于对2节串联磷酸铁锂电池的过充电、过放电和过电流进行保护。
    2. 特点
    HY2122全系列IC具备如下特点:
    (1)**电压检测电路
    ● 过充电检测电压VCUn(n=1,2) 3.60V~4.00V 精度 ±25mV
    ● 过充电释放电压VCRn(n=1,2) 3.40V~4.00V 精度 ±50mV
    ● 过放电检测电压VDLn(n=1,2) 1.80V~2.20V 精度 ±80mV
    ● 过放电释放电压VDRn(n=1,2) 1.80V~2.50V 精度 ±100mV
    ● 放电过流检测电压 (可选择)
    ● 充电过流检测电压 (可选择) 精度±30mV
    ● 负载短路检测电压 1.0V (固定) 精度±0.4V
    (2)各延迟时间由内部电路设置(不需外接电容)
    ??1??71??1??778??1??71??1??775 过充电检测延迟时间 典?br#0ms??1??71??1??778??1??71??1??775 过放?br#映偈奔?典型值110ms??1??71??1??778??1??71??b
    5 放电过流检测延迟时间 典型值10ms??1??71??1?
    r#71??71??1??775 充电过流检测延迟时间 典型值7ms??1??7#br#??778??1??71??1??775 
    短路检测延迟时间 典型值 250μs(3)低耗电流(具有休眠功能的型号)??1??7#br#??778??1??71??1??775 工作模式 典型值5.0μA ,较大值9.0μA(VDD=6.4V)??1??71??1??778??1??71??1??775 休眠模式 较大值0.1μA(4)连接充?
    亩俗硬捎酶吣脱股杓疲–S端子和 OC端子,**较大额定值
    V)(5)向 0V电池充电功能:可以选择“允许&#br#或“禁止”(8?br#2系列是无卤素绿色环保产品#br#τ谩?2 节串联磷酸铁锂可再充电电池组11. 工作说明11.1. 正常工作状态此IC持续检测连接在VDD与VC端子之间电池 1的电压、连接在VC与VSS端子之间电池2 的电压,以及CS与VSS端子之间的电压差,来控制充电和放电。当电池 1和电池2的电压都在过放电检测电压(VDLn)以上并在过充电检测电压(VCUn)以下,且CS端子电压在充电过流检测电压(VCIP)以上并在放电过流检测电压(VDIP)以下时,IC的OC和OD端子都输出高电平,使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通,这个状态称为“
    
    状态”。此状态下,充电和放电都可以自由进行。注意:初次连接电芯时,会有不能放电的可能性,此时,短#br##br#S端子,或者连接充电器,就能恢复到正常工作状态。11.2. 过充电状态正常工作状态下的电池,在充电过程中,连接在VDD与VC端子之间电池1的电压或连接在VC与VSS端子之间电池2的电压,**过过充电检测电压(VCUn),并且这种状态持续的时间**过过充电检测延迟时间(TOC)时,IC的OC端子输出电压由高电平变为低电平,关闭充电控制用的MOSFET?br#樱V钩涞纾飧鲎刺莆?ldquo;过充电状态”。过充电状态在如下两种情况下可以释放?br#邮涑龅缪褂傻偷缙奖湮叩缙剑钩涞缈刂朴肕OSFET导通。(1)断开充电器,由于自放电使电池 1和电池 2的电压都降低到过充电?br#梗╒CRn)以下时,过充电状态释放,恢复到正常工作状态。(2)断开充电器,连接负载,当电池 1和电池 2的电压都降低到过充电?br#梗╒CUn)以下时,过充电状态释放,恢复到正常工作状态。注意:①当电池 1 或电池 2 的电压**过过充电检测电压(VCUn),断开充电器并连接负载,如果电池 1 或电池2的电压仍不能降低到过充电检测电压(VCUn)以下,此时放电电流通过充电控制用MOSFET的寄生二极管流过,当电池 1 和电池 2 的电压都降低到过充电检测电压(VCUn)以下时?br#邮涑龅缪褂傻偷缙奖湮叩缙剑钩涞缈刂朴肕OSFET导通。②当电池 1 或电池 2 的电压**过过充电检测电压(VCUn)
    在过充电检测延迟时间(TOC)之内,?
     和电池2 的电压又降低到过充电检测电压(VCUn)以下,则此时不进入过充电保护#br#。③OC端子高电平是上拉到VDD端子,O#br#偷缙绞窍吕紺S端子。11.3. 过放电状态正常工作状态下的电池,在放电过程中,连接在VDD与VC端子之间电池 1的电压或连接在VC与VSS端子之间电池2 的电压,降低到过放电检测电压(VDLn)?
    ⑶艺庵肿刺中氖奔涑?
    电检测延迟时间(TOD)时,IC的OD端子输出电压由高电平变为低电平,关闭放电控制用的M#br#T(OD端子),停止放电,这个#br#为“过放电
    ”。11.3.1. 有休眠功能的型号当关闭放电控制用MOSFET后,CS 由IC内部电阻上拉到VDD,使 IC 耗电?
    〉叫菝呤钡?br#span>流值(<0.1uA),这个状态称为“休眠状态”。过放电状态在以下两种情况下可以释放,#br#输出电压由低电平变为高电平,使放电控制用MOSFET 导通。(1)连接充电器,若CS端子电压**充电过流检测电压(VCIP),当电池1和电池2的电压都**过放电检测电压(VDLn)时,过放电状态释放,恢复到正常工作状态。(2)连接充电器,若CS端子电压**
    过流检测电压(VCIP),当电池1和电池2的电压都**过放电释放电压(VDRn)时,过放电状态释?br#吹秸9ぷ髯刺?1.3.#br#抛曰指垂
    男秃殴诺缱刺氖头牛幸韵氯址椒ǎ海?)连接充电器,若CS端子电压**充电过流检测电压(VCIP),当电池电压**过#br#测电压(VD
    保诺缱刺头牛指吹秸9ぷ髯刺#?)连接充电器,若CS端子电压**充电过流检测电压(VCIP),当电池电压**过#br#放电压(VDR)时,过放
    态释放,恢复到正常工作状态。(3)没有连接充电器时,如果电池电压自恢复到**过放电释放电压(VDR)时,过放电状态?br##br#恢复到?br#髯刺?ldquo;有过放自恢复功能”。注意:①当电池1 或电池2 的电压**过放电检测电压(VDLn),但在过放电检测延迟时间(TOD)之内,电池1和电池2的电压又回升到过放电检测电压(VDLn)以上,则此时不进入过放电保护状态。②OD端子高电平是上拉到VDD 端子,OD端子低电平是下拉到VSS端子。11.4. 放电过流状态(放电过流检测功能和负载短路检测功能)正常工作状态下的电池,IC通过检测CS端子电压持续侦测放电电流。一旦CS端子电压**过放电过流检测电压(VDIP),并且这种状态持续的时间**过放电过流检测延迟时间(TDIP),则OD端子输出电压由高电平变为低电平,关闭放电控制用的MOSFET(OD端子),停止放电,这个状态称为“放电过流状态”。而一旦CS端子电压**过负载短路检测电压(VSIP)
    且这种状态持续的时间**过负载短路检测延迟时间(TSIP),则OD端子输出电压也由高电平变为低电平,关闭放电控制用的MOSFET(O#br#V狗诺纾飧鲎刺莆?ldquo;负载短路状态”。放电过流
    和负载短路状态的释放,连接在电池正极(PB+)和电池负极(PB-)?br#杩勾笥?50k??1??71??1??776??1??71??1??778(typ.)时。充#br#,CS端子电压降低到放电过流保护电压(VDIP)以下,也会释放放电过流状态或负载短路状态,回到正常工作状态。11.5. 充电过流?br#pan>正常工作状态下的电池,在充电过程中,如果CS端子电压**充电过流检测电压(VCIP),并且这种状态持续的时间**过充?
    骷觳庋映偈奔洌═CIP),则OC端子输出电?
    叩缙奖湮#br#乇粘涞缈刂朴玫腗OSFET(OC端子),停止充电,这个状态称为“充电过流状态&rdquo#br#pan>进入充电过流检测状态后,如果断?br##br#俗拥缪垢哂诔涞绻骷觳獾缪梗╒CIP)时,充电过11.6. 向 0V电池充电功能(?br#pan>)此功能用于对已经自放电到0V的电池进行再充
    当连接在电池正极(PB+)和电池负极(PB-)之间的充电器电压,**“向0V电池充电的充电器起始电压(V0CH)”时,充电控制用MOSFET的门较固#br#an>为VDD端子的电位,由于充电器电
    MOSFET
    较和源较之间的电压差**其导通电压,充电控?br#pan>MOSFET导通(OC端子),开始充电。这时,放电控制用MOSFET仍然是关断的,充电电流通过#br#寄注意#br#an>1. 某些*自放电后的电池,不允许被再次充电,这是由锂电池的特性决定的。请询问电池供应商,确认所购买的电池是否具备“允许向0V电池充电”的功能,还是“禁止向 0V电?
    ?rdquo;的功能。2. “允许向0V电池充电功能”比“充电过流检测功能”**级较高。因此。使用“允许向0V电池充电&rdqu
    能#br#>的IC,在电池电压较低的时候会强制充电。电池电压**过放电检测电压(VDL)以下时,不能进行充电过流状态的检测。11.7. 向 0V电池充电功能(禁#br#span>当连接内部短路的电池(0V
    )时,禁止向 0V电池充电的功能会阻止对它再充电。当电池电压**“0V电池充电禁止的电池
    (V0IN)”时,充电控制用MOSFET的门较固定为PB#br#钩涞纭5钡绯
    垢哂?ldquo;0V电池充电禁止的电池电压(V0IN)”时,可以充电。注意#br#an>1. 某些*自放电后的电池,不允许被再次充电,?绯氐奶匦?摹G胙 毓#br#蹋啡纤郝虻牡绯厥欠窬弑?ldquo;允许向0V电池充电”的功能,还是“禁止向 0V电池充?uo;的?nbsp;深圳市赛帆科技有限公司  康科技 CON)在大陆区的一级代理,**代理锂电池保护IC全系列。郑重承诺:本公司只售 全新****。 公司 分销HITTITE和Mini-circ 系列产品。 公司分销TOS、 Macom、 LT、AD、TI、Microchip、Xilinx、IR等多个强势**,优势分销进口**连接器如ITT,安菲诺Amph 珹irbo nbsp;Cinch e 绕放疲约肮诒こ腏30,J30J系列连接器。可以小批量成交,灵活解决客户疑难问题。在质量、货期、价格方面深受客户** !联系人:蒋昊辰 电话:0755-83372651Q金额**过500可以开具增值税发票。地址:深圳市深南东路金丰城B座1502-1503
    批号 : 15+ ;
    封装 : SOT-23-6 ;
    用途 : 电动玩具 ;
    功率 : 充电保护IC ;
    型号 : HY2212-BB3A ;
    ** : HYCON ;
    类型 : 稳压IC ;
    

    深圳市赛帆科技有限公司是为中国台湾紘康科技HYCON股份有限公司在大陆的一级代理, 宏康科技主要生产锂电池保护IC和计量IC, 锂电池保护IC有HY2110系列,HY2111,HY2113,HY2116系列 磷酸铁锂电池**保护IC有HY2112系列 双节的是HY2122系列, 双节锂电池保护IC有HY2120系列。
    **名称 : Sofine
    代理级别 : 一级代理

    欢迎来到深圳市赛帆科技有限公司网站,我公司位于经济发达,交通发达,人口密集的中国经济中心城市—深圳。 具体地址是广东深圳罗湖区公司街道地址,负责人是蒋银亮。
    主要经营IC,连接器,IC,连接器,IC,连接器。
    我司将会一直坚持“一质量求生存 以信誉求发展“的宗旨。将以较高的企业服务回馈朋友们的支持和厚爱,并竭诚欢迎您的惠顾。

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深圳市赛帆科技有限公司是为中国台湾紘康科技HYCON股份有限公司在大陆的一级代理, 宏康科技主要生产锂电池保护IC和计量IC, 锂电池保护IC有HY2110系列,HY2111,HY2113,HY2116系列 磷酸铁锂电池**保护IC有HY2112系列 双节的是HY2122系列, 双节锂电池保护IC有HY2120系列。 **名称 : Sofine 代理级别 : 一级代理
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