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LTC3553-2的设计原理是什么?
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锂离子电池
锂离子电池中的电解液可以是凝胶体、聚合物(锂离子/锂聚合物电池)、或凝胶体与聚合物的混合物。因为目前尚未发现能够在室温条件下有效运送锂离子的聚合物,所以大多数的“塑胶封袋”锂离子/ 锂聚合物电池事实上都是结合凝胶体和聚合物的混合型电池。
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(1)
王军
2020-3-30 13:47:08
目录
设计原理
典型应用
设计原理
1.锂离子电池中的电解液可以是凝胶体、聚合物(锂离子/锂聚合物电池)、或凝胶体与聚合物的混合物。因为目前尚未发现能够在室温条件下有效运送锂离子的聚合物,所以大多数的“塑胶封袋”锂离子/ 锂聚合物电池事实上都是结合凝胶体和聚合物的混合型电池。
2.正极或负极必须具有类似海绵的物理结构,以释放或接收锂离子。在放电时,锂离子从负极材料移出至电解液,再像水进入海绵一样地进入正极材料,这个过程被称为嵌入(Intercalation)。
典型应用
LTC3553-2 专为 USB 的使用而设计,其电源管理器自动地把输入电流的最大值限制为 100mA 或 500mA.
电池充电电流可自动减小,这样负载电流与充电电流之和就不会超过选定的输入电流限值。在待机模式中,当所有电源均被使能时,从电池吸收的静态电流仅为 12μA.
LTC3553-2在单节锂离子 / 锂聚合物电池应用上很广泛。该器件包括一个具自动负载优先级处理功能的 PowerPath 管理器、一个电池充电器、一个理想二极管和众多的内部保护功能。可以在使用电量耗尽电池的情况下实现“即时接通”操作。
LTC3553-2 采用 3mm x 3mm x 0.75mm 20 引脚 QFN 封装。
目录
设计原理
典型应用
设计原理
1.锂离子电池中的电解液可以是凝胶体、聚合物(锂离子/锂聚合物电池)、或凝胶体与聚合物的混合物。因为目前尚未发现能够在室温条件下有效运送锂离子的聚合物,所以大多数的“塑胶封袋”锂离子/ 锂聚合物电池事实上都是结合凝胶体和聚合物的混合型电池。
2.正极或负极必须具有类似海绵的物理结构,以释放或接收锂离子。在放电时,锂离子从负极材料移出至电解液,再像水进入海绵一样地进入正极材料,这个过程被称为嵌入(Intercalation)。
典型应用
LTC3553-2 专为 USB 的使用而设计,其电源管理器自动地把输入电流的最大值限制为 100mA 或 500mA.
电池充电电流可自动减小,这样负载电流与充电电流之和就不会超过选定的输入电流限值。在待机模式中,当所有电源均被使能时,从电池吸收的静态电流仅为 12μA.
LTC3553-2在单节锂离子 / 锂聚合物电池应用上很广泛。该器件包括一个具自动负载优先级处理功能的 PowerPath 管理器、一个电池充电器、一个理想二极管和众多的内部保护功能。可以在使用电量耗尽电池的情况下实现“即时接通”操作。
LTC3553-2 采用 3mm x 3mm x 0.75mm 20 引脚 QFN 封装。
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