CS5363,CS5350,CS5328几款太阳能板锂电池充电管理IC的功能特性
CS5363,CS5350,CS5328三款太阳能电池充电芯片的功能参数对比:
CS5363封装SOP16,最大充电电流4A,输入电压范围3.6V~20V,1~4节锂电池或1~5节磷酸铁锂电池异步降压型充电。
CS5350封装EQA28,最大充电电流5A,输入电压范围3.6V~26V,单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池异步降压型充电。
CS5328封装EQA28,最大充电电流5A,输入电压范围3.6V~24V,磷酸铁锂电池异步降压型充电。
CS5363E是一款20V耐压,1~4节锂电池或1~5节磷酸铁锂电池异步降压型充电管理IC。集成功率MOS,具有最大4A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。
CS5363E当使用太阳能板供电时,内部电路能够自动跟踪太阳能板的最大功率点,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用太阳能板的输出功率,非常适合利用太阳能板供电的应用。CS5363E通过外部电阻,可分别独立调节过充电结束电流以及过充电压。CS5363E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池充电过压和短路保护、电池温度保护、芯片过温保护、充电超时保护。此外芯片通过外接的LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。
宽输入电压范围3.6V~20V,太阳能板最大功率点跟踪功能。
最大4A充电电流,充电电流外部电阻可调,充电终止电流独立可调,恒压充电电压独立可调,NTC功能。
电池零漏电(不带路径的应用),±1%电池过充电精度,支持双路LED充电状态指示,400KHz开关频率,电池充电过压,短路保护,输入欠压,过压保护,IC温度自适应调节,IC过温保护。
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,CS8683H。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536.
ClassGF音频功放(内置升压):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230。
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418。
ClassAB音频功放:CS8591。
马达驱动:CS9016C,CS9020T,CS9022E。
DC-DC升降压:CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5523R,CS5711。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5006,CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5061,CS5256,CS5328,CS5350,CS5363。
如何改变明纬开关电源LRS-100-24(100W24V)的输出电压
这两天在做一个小的功放系统,由于采用的功放芯片最大供电电压为单电压18V,在现有的原件中没有合适的变压器,于是想到将一个空闲的明纬功率为100W、输出电压为24V开关进行修改。
SVR1可以对输出电压进行微调
拆开电源,在电源的输出端附件可以看得一个SVR1可调电位器,尝试调整该电位器看输出电压的变化。
调整电位器的最大输出电压
调整电位器的最小输出电压
调整该电位器,输出电压可以在20V至30V之间变化,由于我们需要的是18V以下电压,因此光靠调整这个电位器来满足输出电压的想法落空了。但是作为一个有创客情怀的人怎能轻易放弃。
接下来我们来进一步研究这个开关电源。
这个开关电源内部和简洁,经过认真寻找在电路板背面找到电源控制芯片。就是这个型号“
从上面的资料可以知道,这个控制芯片的2脚是控制端,实际电路2脚连接的是一个光耦 ,继续查下去。找到下面这个原件。
通过使用放大镜、高清相机的多种手段没有看清原件上的丝印,真是悲催的一天,继续仔细观察电路板上有一个“大大”丝印“A”
看到没有,看到这个A瞬间明白我终于找到传说中的TL431。
TL431典型应用
接下来继续跑电路吧,然后就发现前面我们调整的电位器就对于上面典型应用B中的R3,这个电位器的参数是10K,R2为100K。通过典型应用中的公式初步计算出,把电位器调整为15K左右就可以得到16V左右电压,最终使用了一个20K的电阻得到接近16V的输出电压,满足设备需求。
这个是调整后的电压
这个就换下的10K电位器
这个就换下的10K电位器
替换的20K电阻
替换的20K电阻
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