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IP3265AF 데이터시트(PDF) 9 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

부품명 IP3265AF
상세설명  4–5 Cell Li-ion/Polymer Battery Protector
PDF  24 Pages
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제조업체  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
홈페이지  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP3265AF 데이터시트(HTML) 9 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

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IP3265
V1.0
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Copyright © 2023, Injoinic Corp.
充电过流状态
当充电电流达到设定值以上,即
VI电压降到VCOC以下时,若这种状态持续保持在充电过流保护延时(tCOC)
以上的情况下,
CO端子将变低。这种状态称为充电过流状态。充电过流状态下,充电控制用FET Q1变为OFF,
而放电控制用
FET Q2维持为ON,停止充电。断开与充电器的连接或者外部加负载,VMC端子电压上升到0.35
V(典型值)以上时,即可解除充电过流状态。
控制逻辑
CTLD
CTLD控制逻辑为低有效,当控制逻辑CTLD端子电压在VCTLDL以下,会关闭放电控制用开关(Q2)而停止
放电,这种状态称为放电禁止状态。反之,当
CTLD端子电压在 VCTLDH以上,则放电控用开关(Q2)的开通
和关闭由锂电保护的电压电流检测来决定。
允许向
0V电池充电
当已被连接的电池电压因自身放电,在为
0 V 的状态下可进行充电的功能。充电器电压在 V0CHA 以上时,
充电控制用开关(
Q1)的门极会被固定为 VDD 端子电压。借助于充电器电压,当充电控制用开关(Q1)的
门极和源极间电压达到
MOSFET 的开启阈值电压以上时,充电控制用开关(Q1)将被导通而开始进行充电。
此时,放电控用开关(
Q2)关闭,充电电流会流经放电控制用 FET 的内部寄生二极管而流入。在电池电压
变为
VUVN 以上时恢复通常状态。
断线检测(
OW)
任何一节电池电压
VCx 断线,且维持延时 tOW_DELAYN 以上时,则判断为断线状态,会关闭放电控制开关
Q2)和充电控制开关(Q1)。当每节电池的电压 VCx 都恢复正常时,则断线检测恢复,充电和放电开关
恢复条件由过充、过放、过流的对应条件满足与否决定。
tOW_DELAYN 是在检测到断线开始计时,而非实际断线发生开始计时。
充电放电状态检测
IP3265 集成充电放电状态比较器。当检测到 VI 电压低于典型值-2.5mV 时,为充电状态,退出充电状态
典型值为
-1.5mV;当 VI 电压高于典型值 2.5mV 时,为放电状态,退出放电状态典型值为 1.5mV;充电状态
检测在放电发生保护时开启,放电状态检测在充电发生保护时开启,用于在充放电状态发生变化后快速开
启保护管,以保护充放电
MOSFET。
当充电过温、低温和过压保护后,会关闭充电
MOSFETs,如果此时满足放电温度范围,当放电时,如
果放电状态检测
VI 电压高于放电状态阈值 Vdis_status_th,在 0.5ms 延时之后会快速开启充电管,以保护充
MOSFET。
当放电欠压保护后,如果充电状态检测到
VI 电压低于充电状态阈值 Vchg_status_th,在 0.5ms 延时之后
快速开启放电管,以保护放电
MOSFET。
CTLD 为低时,即使检测到放电状态,仍然关断 DO,保证只充电不放电的状态。
NTC 检测电池温度保护
充放电过程中,电芯温度过高或过低都会给电芯带来损坏,因此需要通过热敏电阻
RNTC 用于感知温度
变化,当
NTC 端子检测电压达到内部保护阈值电压,且维持 tNTC_FAULT后,就会发生温度保护,将充电或放电
MOS 管关断,实现对电芯充放电高低温的保护。温度保护精度均为±3°C。



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