Все товары
Склад Бренды Категории
Корзина

Микросхемы защиты (8 брендов, 0 товаров)

Популярные категории

Все категории (1 479 категорий)

Купить Микросхемы защиты в компании Олниса можно оптом или в розницу. Доставим Микросхемы защиты в любой регион России. Можем предложить точный аналог. Работаем напрямую с производителем, не используя посредников.

Чип защиты аккумулятора

Микросхема DW01A представляет собой защитное устройство для одноэлементной литий-ионной батареи и защищает элемент от чрезмерной и недостаточной зарядки, обратного соединения и короткого замыкания. Обычно этот чип можно найти на коммутационных платах TP4056 (микросхема зарядного устройства для ионно-литиевых батарей).

Микросхемы защиты

Защита батареи

Со стороны аккумулятора он защищает аккумулятор от перенапряжения (зарядка) или пониженного напряжения (разряд). Если напряжение станет слишком низким, вы не сможете восстановить аккумулятор. Если напряжение становится слишком высоким, существует риск теплового разгона.

Предохранение литий-ионного аккумулятора от зарядки до слишком высокого или слишком низкого напряжения гарантирует, что аккумулятор находится в безопасной рабочей зоне. Это устройство обратного останова с настройкой высокого перенапряжения и низкого пониженного напряжения.

Защита нагрузки

Со стороны нагрузки он защищает от короткого замыкания, сильного тока, тока короткого замыкания и обратного подключения зарядного устройства.

Правильное использование микросхемы защиты DW01A заключается в том, чтобы включать ее как часть аккумуляторной батареи. Имеет ограниченную функциональность при использовании на плате TP4056.

DW01A требует внешнего двойного полевого транзистора для управления линией заземления к аккумулятору. При использовании полевого транзистора линия заземления отключается во время текущих ошибок (короткое замыкание, перезаряд). Это изолирует литиевую батарею до отключения нагрузки (в случае короткого замыкания).

DW01A также имеет расширенные пределы напряжения (выше и ниже нормальных значений зарядного напряжения) для защиты от перезарядки и чрезмерной разрядки. Он также имеет низкий ток в режиме ожидания 3 мкА в неактивном состоянии, поэтому он не сильно разряжает аккумулятор во время хранения.

Особенности DW01A:

  • Защита входа зарядного устройства
  • Вывод CS подключен к минусовой клемме входа зарядного устройства (через резистор 1кОм) и выполняет следующие функции: детектор короткого замыкания, детектор перегрузки по току, детектор зарядки.
  • Обнаружение обратного зарядного устройства (перенапряжение высокого тока).
  • Мониторинг батареи

Защита от перегрузки по току батареи

Защита обеспечивается с помощью двух контрольных контактов OD и OC (которые обозначают чрезмерную разрядку и чрезмерную зарядку соответственно). Эти два элемента управления прикрепляются к затворам двух полевых МОП-транзисторов и останавливают подачу тока к батарее в случае возникновения проблемы.

Уровни защиты:

  • Напряжение защиты от перегрузки : 4,3 В (тип.) ± 50 мВ 
  • Напряжение защиты от перегрузки: 4,1 В (тип.) ± 50 мВ 
  • Напряжение защиты от переразряда: 2,4 В (тип.) ± 100 мВ 
  • Напряжение защиты от переразряда: 3,0 В (тип.) ± 100 мВ
  • Напряжение обнаружения перегрузки по току: 0,15 (тип.) ± 30 мВ
  • Напряжение обнаружения короткого замыкания: 1,35 В (тип.).

Вышеупомянутые перегрузки по току и напряжения короткого замыкания измеряются на сопротивлении MOSFET во включенном состоянии.

Микросхемы защиты

Как работает DW01A

Важнейшей частью работы DW01A является управляемый двойной полевой МОП-транзистор (N-канал). В частности, сопротивление R DS(ON) N-канального МОП-транзистора.

В техническом описании указано, что «пороговый ток для обнаружения перегрузки по току определяется сопротивлением включения полевых МОП-транзисторов управления зарядом и разрядом». Существуют проблемы при проектировании текущего устройства обнаружения таким образом, потому что, как это также говорится в техническом описании: «Сопротивление включения МОП-транзистора изменяется с изменением температуры из-за рассеивания тепла. Оно также изменяется с напряжением между затвором и истоком».

Он разработан таким образом, потому что это очень дешевый метод.

Однако есть три ключевых момента:

  1. Уровни порогового напряжения выходят за пределы обычных напряжений зарядки зарядного устройства и поэтому не мешают нормальному процессу зарядки.
  2. Точное значение тока короткого замыкания не имеет значения (при условии, что оно разумно, т.е. не 100 А) - его можно сделать равным 3 А.
  3. Ограничение по току уменьшается по мере того, как ухудшается выбранное значение R DS(ON) полевого МОП-транзистора — это хорошо. Если используется высокое значение R DS(ON), ток, необходимый для запуска короткого замыкания, будет меньше. Также повышение температуры увеличивает R DS(ON).

Это отказоустойчивое устройство, поэтому пока выбранные значения выходят за пределы нормального рабочего состояния заряжаемой батареи, оно обеспечивает защиту от короткого замыкания, даже если точное значение отключения зарядки изменяется в зависимости от температуры и напряжения.

Для адекватной работы требуется смоделировать, проанализировать и протестировать работу полевого МОП-транзистора, чтобы убедиться, что она приемлема для конкретного приложения.

Купить микросхемы защиты

Мультибрендиговая компания Олниса предлагает на сайте большой выбор микросхем защиты, контроля и т.д. от топовых производителей из разных стран. Все устройства сохраняют полную гарантийную поддержку. Олниса осуществляет доставку во все регионы Российской Федерации и страны Содружества.

Товар добавлен в корзину

Продолжить покупки Оформить заказ