升压型电池充电控制集成电路
来源: 作者: 发布时间:2022-09-01 09:06:02 浏览量:QF4300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。
QF4300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。
当接通输入电源时,QF4300进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。
当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。
电池电压通过电阻分压网络反馈到FB管脚,当FB管脚电压达到1.205V(典型值)时,充电过程结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。
当FB管脚电压下降到再充电阈值时,QF4300再次进入充电状态。
QF4300最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40℃到+85℃。
QF4300采用6管脚的SOT23封装。
产品特点 输入电压范围:4V 到 28V 电感电流检测 电池电压监测 高达1MHz开关频率 自动再充电功能 高达25W输出功率 5V,5mA内部稳压器 工作温度范围:-40℃到85℃ SOT23-6封装应用领域 产品无铅,满足rohs 锂电池充电控制 磷酸铁锂电池充电控制 铅酸电池充电控制 独立充电器
[DCDC](DC-DC)电感电流“三兄弟”,极限条件来学习 本帖最后由 火星国务卿 于 2021-6-29 09:50 编辑 #申请原创# @21小跑堂 在上次的DC-DC转换原理中介绍到磁性元器件电感,电感在DC-DC转换电路中的地位十分重要,想要完美的设计DC-DC电路,肯定要对电感的电流特性以及相关定义非常熟悉,下面我们就一起学习电感中一些重要的电流参数!我也是一边学习,一边跟大家分享我的学习成果,所以还是那句话,本人水平有限,如果有哪里讲的不对的地方还请各位看官大佬及时指正,互相学习,共同进步!那我们言归正传,首
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再讨论
LM358恒流恒压问题.各位牛人.如图LM358恒流恒压问题.输入3.4-4.2V.输出电流1-2A .除了这个电路原理,还有没有其他方法可以实现.关键价格要便宜.谢谢
已经被添加到社区经典图库喽
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