高考历史、文综历史专题复习【全部完成】
电压可以检测充电电流。充电电流可以用下面的公式计算: ICH = (VISET / RISET) × 900
同时应用两个输入电源为电池充电
CN3065可以利用多种输入电源为锂电池充电,这些输入电源可以是USB接口输出的电压,也可以是墙上 适配器,或者是太阳能板等。图6示出一个同时使用其中的两种输入电源对电池进行充电的例子,当二者 共同存在时,第一输入电源具有优先权。M1为P沟道MOSFET,M1用来阻止电流从第一输入电源流入第 二输入电源,肖特基二极管D1可防止第二输入电源通过1K电阻消耗能量。在实际应用中,第一输入电源 应接到电压比较高,输出电流能力比较强的电源上,相比之下,第二输入电源应当接到电压比较低,输 出电流能力比较弱的电源上。
第一 输入电源 第二 输入电源
D1
VIN M1 22uF 1K
CN3065
图6 同时使用两种输入电源为锂电池充电
电池温度监测
为了防止电池温度过高或者过低对电池造成的损害,CN3065 内部集成有电池温度监测电路。电池温度 监测是通过测量 TEMP 管脚的电压实现的,当 TEMP 管脚的电压大于 46%×VIN 超过 0.15 秒时,芯片 正常工作;如果 TEMP 管脚的电压小于 46%×VIN 超过 0.15 秒,则 CN3065 认为电池的温度超出范围, 充电将被暂时停止,当 TEMP 管脚的电压又重新大于 46%×VIN 超过 0.15 秒时,充电会继续。 如果将 TEMP 管脚接到地,电池温度监测功能将被禁止。 TEMP 管脚的电压是由电池内的 NTC(或 PTC)热敏电阻和一个片外电阻构成的分压网络实现的,图 1 示 出了用 NTC 热敏电阻和一个片外电阻 R1 构成分压网络以防止电池温度过高。R1 的推导十分简单,只 要满足在电池温度达到高端温度保护点时,R1 和 NTC 热敏电阻在 TEMP 管脚分得的电压为 46%×VIN 即可。
再充电
当一个充电周期结束时,如果电池电压Kelvin检测输入端(FB)的电压低于再充电阈值时,CN3065自动开 始一个新的充电周期。
恒流/恒压/恒温充电
CN3065采用恒流/恒压/恒温模式对电池充电,如图3所示。在恒流模式,充电电流为1800V/RISET.。如果
REV 1.0 8
CN3065的功耗过大,器件的结温接近115℃,放大器Tamp开始工作,自动调整充电电流,使器件的结温 保持在大约115℃。
漏极开路状态指示输出端
CN3065有两个漏极开路状态指示端, 和
,这两个状态指示端可以驱动发光二极管或单片机端 口。 用来指示充电状态,在充电时, 为低电平; 用来指示充电结束状态,当充电结束时, 为低电平。当电池的温度处于正常温度范围之外超过0.15秒时, 和 管脚都输出高阻态。 当电池没有接到充电器时,CN3065很快将输出电容充电到恒压充电电
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