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概述 CECL1303产品是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。包括了先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路。 具有非常小的SOT23-6的封装并且只需要一个外部元器件,这使得该器件非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。 具有过充,过放,过流,短路等所有的电池所需保护功能,并且工作时功耗非常低。 该芯片不仅仅是为手机而设计,也适用于一切需要锂离子或锂聚合物可充电电池长时间供电的各种信息产品的应用场合。 特点 内部集成等效100mΩ的先进的功率MOSFET; SOT23-6封装; 只需要一个外部电容; 过充电流保护; 3段过流保护:过放电流1、过放电流2(可选)、负载短路电流; 充电器检测功能; 延时时间内部设定; 高精度电压检测; 低静态耗电流:正常工作5.0uA(典型值);休眠状态不超过0.1uA; 兼容ROHS和无铅标准。 应用 单芯锂离子电池组; 锂聚合物电池组。 图1. 典型应用电路 订货信息 型号 封装 过充检测电压 [VCU](V) 过充解除电压 [VCL](V) 过放检测电压 [VDL](V) 过放解除电压 [VDR](V) 过流检测电流 [IOV1](A) 打印标记 SOT23-6 4.3 4.1 2.4 3.0 2.5 1303 管脚外形及描述 封装形式 管脚号 管脚名称 管脚描述 1 VCC 内部电路供电端 2 GND 接地端,接电池芯负极 3 VDD 正电源供电端 4 BATT 电池组的负极,内部FET开关连接到GND 5 GND 接地端 6 TEST 测试端 绝对最大额定值 (注意:为保护器件,不允许超过以下最大额定值,长时间工作在最大额定值条件下可能会影响产品的可靠性) 参数 数值 单位 VDD和GND之间的输入电压 -0.3 to +6 V VCC输入电压 -0.3 to VCC+0.3 V BATT-输入电压 -6 to 10 V 电气特性 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 过充检测电压 VDET1 Temp 4.250 4.300 4.350 V 25℃ 过充恢复电压 VREL1 4.050 4.100 4.150 V 过充检测延时时间 tVDET1 VDD=3.6V to 4.4V 80 118 155 ms 过放检测电压 VDET2 2.300 2.400 2.500 V 过放恢复电压 VREL2 2.900 3.000 3.100 V 过放检测延时时间 tVDET2 VDD=3.6V to 2.0V 70 105 140 ms 过流检测电流 IDET3 VDD=3.0V 2 3.25 4.5 A 过流检测延时时间 tIDET3 VDD=3.0V 5 10 15 ms 负载短路检测电流 Ishort VDD=3.6V -- 15 -- A 负载短路延时时间 tshort VDD=3.6V -- 30 -- us 正常工作的电流损耗 IDD VDD=3.9V -- 4.0 6.0 uA 休眠状态下电流损耗 Istandby VDD=2.0V -- 0.30 0.40 uA FET等效导通电阻 RdsON VDD=3.6V Iout=1.0A -- 100 120 mΩ 功能方块图 图2. 功能方块图 功能描述 监控电池的电压和电流,并通过断开充电器或负载,保护单节可充电锂电池不会因为过充电压,过放电压,过放电流以及短路等情况而损坏。这些功能都使可充电电池工作在制定的范围内。 该芯片仅需一颗外接电容,MOSFET已内置,等效电阻典型值为mΩ。 正常工作模式 如果没有检测到任何异常情况,充电和放电过程都将自由转换。这种情况称为正常工作模式。 过充电压情况 在正常条件下的充电过程中,当电池电压高于过充检测电压(VCU),并持续时间达到过充电压检测延迟时间(tCU)或更长,将控制MOSFET以停止充电。这种情况称为过充电压情况。 以下两种情况下,过充电压情况将被释放: 1、当电池电压低于过充解除电压 (VCL), 控制充电的FET导通,回到正常工作模式下。 2、当连接一个负载并且开始放电, 控制充电的FET导通回到正常工作模式下。解除机制如下: 接上负载后放电电流立刻流过充电FET内部寄生二极管开始放电,BATT-电压升到0.7V, 检测到这个电压后,当电池电压等于或低于过充检测电压(VCU), 立刻恢复到正常工作模式,另外,在接上负载放电时,如果BATT-电压等于或低于过流1检测电压, 芯片也不会恢复到正常状态。 注:当电池被充电到超过过充检测电压(VCU) 并且电池电压没有降到过充检测电压 (VCU)以下,即使 加上一个可

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