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HY2113-AB1A锂电池保护 IC

高精度锂电池保护IC

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类型稳压IC用途电动玩具
品牌HYCON型号HY2113-AB1A
封装SOT23-6功率锂电保护IC
批号15+
展开

HY2113-AB1A锂电池保护 IC

 
 
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HY2113
1节锂离子/锂聚合物电池保护 IC

1. 概述
HY2113系列 IC,内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于单节锂离子/锂聚合物可
再充电电池的保护IC。
本 IC适合于对 1节锂离子/锂聚合物可再充电电池的过充电、过放电和过电流进行保护

2. 特点
HY2113全系列 IC具备如下特点:
(1) 高精度电压检测电路
 过充电检测电压 4.000~4.500V 精度±25mV
 过充电释放电压 3.800~4.500V 精度±50mV
 过放电检测电压 2.00~3.10V 精度±50mV
过放电释放电压 2.00~3.40V 精度±50mV
 放电过流检测电压 25~250mV 精度±15mV
 充电过流检测电压 (可选择)
负载短路检测电压 0.85V(固定) 精度±0.3V
(2) 各延迟时间由内部电路设置(不需外接电容)
(3) 休眠功能:可以选择“有”或“无”(详见产品目录)
(4) 过放自恢复功能:可以选择“有”或“无”(详见产品目录)
(5) 低耗电流(具有休眠功能的型号)
工作模式 典型值3.0μA ,值 6.0μA(VDD=3.9V)
休眠模式 值0.1μA(VDD=2.0V)
(6) 连接充电器的端子采用高耐压设计(CS端子和 OC端子,额定值是 20V)
(7) 向 0V电池充电功能:可以选择“允许”或“禁止”
(8) 宽工作温度范围: -40℃~+85℃
(9) 小型封装: DFN-6L & SOT-23-6
(10) 无卤素绿色环保产品

3. 应用
 1节锂离子可再充电电池组
 1节锂聚合物可再充电电池组

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11. 工作说明
11.1. 正常工作状态
此IC持续侦测连接在VDD和VSS之间的电池电压,以及CS与VSS之间的电压差,来控制
充电和放电。当电池电压在过放电检测电压(VDL)以上并在过充电检测电压(VCU)以下,
且CS端子电压在充电过流检测电压(VCIP)以上并在放电过流检测电压(VDIP)以下时,IC
的OC和OD端子都输出高电平,使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通,这
个状态称为“正常工作状态”。此状态下,充电和放电都可以自由进行。
注意:初次连接电芯时,会有不能放电的可能性,此时,短接 CS端子和 VSS 端子,或
者连接充电器,就能恢复到正常工作状态。

11.2. 过充电状态
正常工作状态下的电池,在充电过程中,一旦电池电压超过过充电检测电压(VCU),并
且这种状态持续的时间超过过充电检测延迟时间(TOC)以上时,HY2113系列 IC会关闭充
电控制用的MOSFET(OC端子),停止充电,这个状态称为“过充电状态”。
过充电状态在如下 2种情况下可以释放:
不连接充电器时,
(1)由于自放电使电池电压降低到过充电释放电压(VCR)以下时,过充电状态释放,
恢复到正常工作状态。
(2)连接负载放电,放电电流先通过充电控制用MOSFET的寄生二极管流过,此时,CS
端子侦测到一个“二极管正向导通压降(Vf)”的电压。当CS端子电压在放电过流
检测电压(VDIP)以上且电池电压降低到过充电检测电压(VCU)以下时,过充电状
态释放,恢复到正常工作状态。
注意:进入过充电状态的电池,如果仍然连接着充电器,即使电池电压低于过充电释放电
压(VCR),过充电状态也不能释放。断开充电器,CS端子电压上升到充电过流检测电压(VCIP)
以上时,过充电状态才能释放。

11.3. 过放电状态
11.3.1. 有休眠功能的型号
正常工作状态下的电池,在放电过程中,当电池电压降低到过放电检测电压(VDL)以下,
并且这种状态持续的时间超过过放电检测延迟时间(TOD)以上时,HY2113系列 IC会关闭
放电控制用的MOSFET(OD端子),停止放电,这个状态称为“过放电状态”。
当关闭放电控制用 MOSFET后,CS由 IC 内部电阻上拉到 VDD,使 IC耗电流减小到
休眠时的耗电流值,这个状态称为“休眠状态”。
过放电状态的释放,有以下两种情况:
(1)连接充电器,若CS端子电压低于充电过流检测电压(VCIP),当电池电压高于过放
电检测电压(VDL)时,过放电状态释放,恢复到正常工作状态。
(2)连接充电器,若CS端子电压高于充电过流检测电压(VCIP),当电池电压高于过放

电释放电压(VDR)时,过放电状态释放,恢复到正常工作状态。

11.3.2. 有过放自恢复功能的型号
正常工作状态下的电池,在放电过程中,当电池电压降低到过放电检测电压(VDL)以下,
并且这种状态持续的时间超过过放电检测延迟时间(TOD)以上时,HY2113系列IC会关闭放
电控制用的MOSFET(OD端子),停止放电,这个状态称为“过放电状态”。
过放电状态的释放,有以下三种方法:
(1)连接充电器,若CS端子电压低于充电过流检测电压(VCIP),当电池电压高于过放
电检测电压(VDL)时,过放电状态释放,恢复到正常工作状态。
(2)连接充电器,若CS端子电压高于充电过流检测电压(VCIP),当电池电压高于过放
电释放电压(VDR)时,过放电状态释放,恢复到正常工作状态。
(3)没有连接充电器时,如果电池电压自恢复到高于过放电释放电压(VDR)时,过放
电状态释放,恢复到正常工作状态,即“有过放自恢复功能”。

11.4. 放电过流状态(放电过流检测功能和负载短路检测功能)
正常工作状态下的电池,HY2113 通过检测CS端子电压持续侦测放电电流。一旦CS端子
电压超过放电过流检测电压(VDIP),并且这种状态持续的时间超过放电过流检测延迟时间
(TDIP),则关闭放电控制用的MOSFET(OD端子),停止放电,这个状态称为“放电过流状
态”。
而一旦CS端子电压超过负载短路检测电压(VSIP),并且这种状态持续的时间超过负载短
路检测延迟时间(TSIP),则也关闭放电控制用的MOSFET(OD端子),停止放电,这个状态
称为“负载短路状态”。
当连接在电池正极(PB+)和电池负极(PB-)之间的阻抗大于放电过流/负载短路释放
阻抗(典型值约 300k??1??71??1??771??1??71??1??7776??1??71??1??771??1??71??1??7778)时,放电过流状态和负载短路状态释放,恢复到正常工作状态。另
外,即使连接在电池正极(PB+)和电池负极(PB-)之间的阻抗小于放电过流/负载短路释
放阻抗,当连接上充电器,CS端子电压降低到放电过流保护电压(VDIP)以下,也会释放放
电过流状态或负载短路状态,回到正常工作状态。
注意:
(1)若不慎将充电器反接时,回路中的电流方向与放电时电流方向一致,如果CS端子
电压高于放电过流检测电压(VDIP),则可以进入放电过流保护状态,切断回路中的电流,
起到保护的作用。

11.5. 充电过流状态
正常工作状态下的电池,在充电过程中,如果CS端子电压低于充电过流检测电压(VCIP),
并且这种状态持续的时间超过充电过流检测延迟时间(TCIP),则关闭充电控制用的MOSFET
(OC端子),停止充电,这个状态称为“充电过流状态”。
进入充电过流检测状态后,如果断开充电器使CS端子电压高于充电过流检测电压(VCIP)
时,充电过流状态被解除,恢复到正常工作状态。

11.6. 向 0V电池充电功能(允许)
此功能用于对已经自放电到0V的电池进行再充电。当连接在电池正极(PB+)和电池负
极(PB-)之间的充电器电压,高于“向0V电池充电的充电器起始电压(V0CH)”时,充电控制
用MOSFET的门极固定为VDD端子的电位,由于充电器电压使MOSFET的门极和源极之间的
电压差高于其导通电压,充电控制用MOSFET导通(OC端子),开始充电。这时,放电控制
用MOSFET仍然是关断的,充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电检
测电压(VDL)时,HY2113 系列IC进入正常工作状态。
注意:
1. 某些完全自放电后的电池,不允许被再次充电,这是由锂电池的特性决定的。请询问
电池供应商,确认所购买的电池是否具备“允许向 0V电池充电”的功能,还是“禁止向0V电池
充电”的功能。
2. “允许向0V电池充电功能”比“充电过流检测功能”优先级更高。因此。使用“允许向0V
电池充电”功能的IC,在电池电压较低的时候会强制充电。电池电压低于过放电检测电压(VDL)
以下时,不能进行充电过流状态的检测。

11.7. 向 0V电池充电功能(禁止)
当连接内部短路的电池(0V电池)时,禁止向 0V电池充电的功能会阻止对它再充电。
当电池电压低于“0V电池充电禁止的电池电压(V0IN)”时,充电控制用MOSFET的门极固定
为PB-电压,禁止充电。当电池电压高于“0V电池充电禁止的电池电压(V0IN)”时,可以充电。

 

确认所购买的电池是否具备“允许向0V电池充电”的功能,还是“禁止向 0V电池充电”的功能。

 
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HY2111-KB



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营业期限 2012-03-20至无固定期限 经营状态 存续
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法人代表 蒋银亮 注册机构 深圳市市场监督管理局
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