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CXLB7351为开关型1至4节锂离子/ 锂聚合物,单节或2节铅酸电池充电管理 芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。CXLB7351集高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用MSOP-10封装。CXLB7351对电池充电分为三个阶段: 预充( Precharge )、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,恒压充电电压可通过外部电阻微调。CXLB7351集成电池温度检测,过压及短路保护,确保芯片安全 工作。CXLB7351集成智能电池检测功能及超时错误恢复功能,方便用户使用
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CXLB7352是 PWM 降压模式 12V 铅酸电池充电管 理集成电路,独立对铅酸电池充电进行自动管 理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单 等优点。 CXLB7352 具有涓流,恒流,过充电和浮充电模式, 非常适合 12V 铅酸电池的充电。在过充电和浮 充电模式,充电电压典型值分别为 14.8V 和 13.55V;在恒流充电模式,充电电流通过一个外 部电阻设置。 如果电池电压低于所设置的过充电电压的75% 时,CCXLB7352所设置的恒流充电电流的17.5%对 电池进行涓流充电。在过充电阶段,充电电流逐 渐减小,当充电电流降低到恒流充电电流的38% 时,CCXLB7352入浮充电状态。在浮充电状态, 如果电池电压下降到所设置的过充电电压的 83.95%,自动开始新的充电周期。当输入电源掉 电或者输入电压低于电池电压时,CCXLB7352动 进入低功耗的睡眠模式。 其它功能包括输入低电压锁存,电池端过压保护 和充电状态指示等。
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CXLB7353是 PWM 降压模式 12V 铅酸电池充电管 理集成电路,独立对铅酸电池充电进行自动管 理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单 等优点。 CXLB7353 具有涓流,恒流,过充电和浮充电模式, 非常适合 12V 铅酸电池的充电。在过充电和浮 充电模式,充电电压典型值分别为 14.8V 和 13.55V;在恒流充电模式,充电电流通过一个外 部电阻设置。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。 如果电池电压低于所设置的过充电电压的75% 时,CCXLB7353所设置的恒流充电电流的17.5%对 电池进行涓流充电。在过充电阶段,充电电流逐 渐减小,当充电电流降低到恒流充电电流的38% 时,CCXLB7353入浮充电状态。在浮充电状态, 如果电池电压下降到所设置的过充电电压的 83.95%,自动开始新的充电周期。当输入电源掉 电或者输入电压低于电池电压时,CCXLB7353动 进入低功耗的睡眠模式。 其它功能包括输入低电压锁存,电池端过压保护 和充电状态指示等
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CXLB7356是一款可使用太阳能电池供电的 PWM 降压模式充电管理集成电路,具有太 阳能电池最大功率点跟踪功能。CXLB7356非常适合对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电 池的充电管理,具有封装外形小,外围元器 件少和使用简单等优点。 CXLB7356具有恒流和恒压充电模式,非常适 合锂电池或磷酸铁锂电池的充电。在恒压充 电模式,恒压充电电压由外部电阻分压网络 设置;在恒流充电模式,充电电流通过一个 外部电阻设置。 对于深度放电的电池,当电池电压低于所设 置的恒压充电电压的66.7%时,CXLB7356用所 设置的恒流充电电流的15%对电池进行涓 流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减 小,当充电电流减小到所设置恒流充电电流 的9.5%时,进入充电结束状态。当输入电源 掉电或者输入电压低于电池电压时,CXLB7356自动进入低功耗的睡眠模式。 其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监 测,电池端过压保护和充电状态指示等
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CXLB7357是一款可使用太阳能板供电的 PWM 降 压模式单节锂电池充电管理集成电路,独立对单 节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围 元器件少和使用简单等优点。 CXLB7357 具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常 适合锂电池充电管理。在恒压充电模式,CXLB7357将电池电压调制在 4.2V;在恒流充电模式,充电 电流通过一个外部电阻设置。当输入电源的电流 输出能力降低时,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。 对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充 电电压的66.5%(典型值)时,CXLB7357所设置的 恒流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在 恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流 降低到恒流充电电流的16%时,充电结束。在充 电结束状态,如果电池电压下降到恒压充电电压 的95.5%,自动开始新的充电周期。
当输入电源 掉电或者输入电压低于电池电压时,CXLB7357动 进入睡眠模式。 其它功能包括输入低电压锁存,电池端过压保护 和充电状态指示等
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CXLB7358是一款可使用太阳能板供电的PWM降 压模式单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路,独 立对单节磷酸铁锂电池充电进行管理,具有封装 外形小,外围元器件少和使用简单等优点。 CXLB7358 具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常 适合磷酸铁锂电池充电管理。在恒压充电模式, CXLB7358将电池电压调制在 3.625V;在恒流充电 模式,充电电流通过一个外部电阻设置。当输入 电源的电流输出能力降低时,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。 对于深度放电的电池,当电池电压低于恒压充电 电压的66.5%(典型值)时,CXLB7358所设置的恒 流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在恒 压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降 低到恒流充电电流的16%时,充电结束。在充电 结束状态,如果电池电压下降到恒压充电电压的 91.66%,自动开始新的充电周期。当输入电源掉 电或者输入电压低于电池电压时,CXLB7358动进 入睡眠模式。 其它功能包括输入低电压锁存,电池端过压保护 和充电状态指示等。 CXLB7358采用 10 管脚 SSOP 封装。
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CXLB7359是一款可使用太阳能板供电的PWM 降压模式单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路,独立对单节磷酸铁锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CXLB7359 具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合磷酸铁锂电池充电管理。在恒压充电模式,CXLB7359 将电池电压调制在3.625V;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。当输入电源的电流输出能力降低时,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。对于深度放电的电池,当电池电压低于恒压充电电压的66.5%(典型值)时,CXLB7359用所设置的恒流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到恒流充电电流的16%时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到恒压充电电压的91.66%,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CXLB7359自动进入睡眠模式。其它功能包括输入低电压锁存,电池端过压保护和充电状态指示等。CXLB7359 采用10 管脚SSOP 封装。
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CXLB7360是可以对多种电池进行充电控制的芯片,可以对单节锂电池,单节磷酸铁锂电池或两节到四节镍氢电池充电。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。CXLB7360只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适用于便携式产品。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。芯片内部集成有高精度电压比较器,精度达1%,可以精确设置恒流充电终止电压。内部的8位模拟-数字转换电路,能够根据输入电压源的电流输出能力自动调整充电电流,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用输入电压源的电流输出能力,非常适合利用太阳能板等电流输出能力有限的电压源供电的电池充电应用。CXLB7360充电电流可以通过一个外部电阻设置。当输入电压掉电时,CXLB7360自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低锁存,电池低电压时涓流充电,自动再充电,电池温度监控以及状态指示等功能
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CXLB7377系列是用于单节锂离子蓄电池的定电流,定电压线性充电用IC。在内部把蓄电池充电结束时的电压设定为4.2V±0.7%。此外,把连续补充充电电压设定为2.9V±3.0%。连续补充充电模式把提供给蓄电池的电流设定为充电电流的1/10,能实现安全地给蓄电池充电。因为能选择给LIM端子输入低电平时100mA(MAX.)及输入高电平时500mA(MAX.)的高精度充电电流,适用于从USB提供充电的应用目的。备有充电状态输出端子(/CHG),在外部连接LED能确认充电状态
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CXLB7389系列是高度集成的单电池手提式锂离子/聚合物电池充电器设备。此充电器设计用于交流适配器或USB端口的类型,能够在低至2.65V的输入电压下工作。CXLB7389作为线性充电器工作,并为电池分为三个阶段:滴流,恒流,和恒定电压。当使用交流适配器时
外部电阻设置充电电流的大小,可通过TDFN10编程至1.5A封装和限流适配器,功耗最低
消散。CXLB7389采用热调节回路进行控制电路板缺电时保持安全运行的充电电流足够散热。可编程充电定时器为终端提供备用安全。CXLB7389如果电池电压低于内部阈值并自动进入移除直流电源时的休眠模式。无外部充电需要感测电阻器或阻断二极管。一个NTC热敏电阻接口用于为电池充电在安全温度范围内。
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CXLB7399双节电池/线性式充电, 输出充电电压8.4V ,输入电压9V-10V,最大充电1000mA主要应用于对体积和功耗有较高要求的便携式电子设备上双节锂电池充电电路。它具有高精度电流、电压充电、电流充电、温度检测、充电终止、充电状态指示和自动充电补偿等功能
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CXLB7411是一款高度集成的开关电源管理设备,用于智能电源组应用,输出电压可调,包括5V/9V/12V。它的低阻抗电源开关优化了开关电源的工作效率,降低了MOS功耗。USB D+/D-数据线使设备协议握手,设置合适的输出电压,实现快速充电功能。该芯片符合QC 2.0 A级标准,5V时最大输出电流可达3A,同时还包括两个开关mosfet作为同步boost变换器。因此无需外加肖特基二极管,在92%附近可以获得较好的效率。其他功能包括内置软启动、热关机保护、欠压锁定(UVLO)和短路保护功能,当输出电压低于1.5V时,可以关闭设备。CXLB7411可在带有外露衬垫的节省空间的SOP-8(外露衬垫)封装中使用。
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CXLB7413无线充电发射芯片,集成通讯,功率驱动,频率控制,充电状态指示,异物侦测,过温保 护,过流保护,所以外围器件精简,带上灵活参数配置,使整机可靠性更高,应用更加灵活简洁。在小体积的产品上应用更加有优势和效率更高。应用范围广:数码产品(智能手表、手环、耳机、、、),各类需要防水、外观讲究和充电方便的手持产品
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CXLB7414无线充电接收芯片,集成通讯,高频整流,频率控制,充电状态指示,过温保护,过流保护,所以外围器件精简到只需要一个小电容,带上模拟混合数字的技术,使整机可靠性更高,应用更加灵活简洁。在小体积的产品上应用更加有优势和效率更高。应用范围广:数码产品(智能手表、手环、耳机……),以及各类需要防水、外观讲究和充电方便的手持产品
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CXLB7416无线充电发射芯片,集成通讯,功率驱动,频率控制,充电状态指示,异物侦测,过温保 护,过流保护,所以外围器件精简,带上灵活参数配置,使整机可靠性更高,应用更加灵活简洁。在小 体积的产品上应用更加有优势和效率更高
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CXLB7419是一款专为移动电源设计的单芯片解决方案,内部集成了充电管理模块、放电管理模块、电量检测及LED指示模块以及保护模块. CXLB7419内置充电和放电功率 MOS,充电电流固定为0.8A, BAT输入3.2V时可以满足输出 5V/1A. CXLB7419部集成了恒温充电工作模式、过温保护、过充与 过放保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等几乎所有安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全, 同时CXLB7419用电路简单,只需很少元件便可实现充电管 理与放电管理。
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CXLB7419A是一颗专门针对移动电源设计的单芯片,集成了所有充电,放电,保护,LED,自动负载识别于一体 的便携式电源管理IC。CXLB7419A以一颗芯片,无需外部搭配MOSFET,DW01,肖特基等器件,解决了移动电 源的基本需求。因节省了肖特基和MOSFET的能量损耗,系统能量转换效率达92%以上。并以极少的外围大大的降低生产成本,提高生产效率.CXLB7419A内部集成过温保护,充电时防倒灌保护,短路保护,短路防锁定,软启动保护,锂电过充过放保护, 欠压保护等几乎所有的安全保护功能以保证芯片及锂电池的安全。
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CXLB7420是一款可应用于移动电源的紧凑型PMU,将充电管理、充电指示,以及同步升压DC-DC功能集成 于一体,尤其适用于小体积移动电源以 及其他便携式电子设备。内置充电管理,按照标准的涓流、 恒流、恒压三段式充电方式对电池进 行充电,有效保障充电安全以及电池使用寿命,并确保电池达到满充电量。 恒压充电精度高,可达1%。 内置同步升压DC-DC,内部集成功率开关,外部仅需电感电容即可实 现完整的升压功能,无需外接Schottky 二极管。高达1MHz的开关频率,使得 外部电感2.2uH即可满足要求。内置短 路以及过流保护功能,无需外部开关 器件即可独立实现输出短路保护功 能,在异常负载接入的情况下仍然能 保障系统安全、可靠。将EN脚置低即 可将BOOST关断,关断后电池消耗的电流低于5uA。 驱动两颗LED指示灯,分别指示 在充电和升压输出轻载的状态。
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CXLB7424是一款主要用于移动电源的紧凑型PMU,将充电管理,电量显示,手电筒驱动以及同步升压DC-DC功能集成于一体,尤其适用于小体积移动 电源以及其他便携式电子设备. 内置充电管理,按照标准的涓流、恒流、恒压三段式充电方式对电池进行充电,有效保障充电安 全以及电池使用寿命,并确保电池达到满充电量, 并有相应的电量指示灯驱动. 内置同步升压DC-DC,内部集成功率开关,外 部仅需电感电容即可实现完整的升压功能,无需外 接Schottky二极管,可输出最高1.2A电流。内置短 路以及过流保护功能,无需外部开关器件即可独立 实现输出短路保护功能,在异常负载接入的情况下 仍然能保障系统安全可靠. 输出电量指示灯驱动,可以显示移动电源剩余电量.
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CXLB7425是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为移动 电源提供完整的电源解决方案.CXLB7425的高集成度与丰富功能,使其在应用时 仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。 CXLB7425需一个电感实现降压与升压功能。 DC-DC 转换器工作在350KHz,可以支持低成本电 感和电容。 CXLB7425同步升压系统提供最大1.5A输出电 流,转换效率高至 91%。空载时,自动进入休眠状 态,静态电流降至 50uA。 CXLB7425用开关充电技术,提供最大1.5A电 流,充电效率高至 93%。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流。 CXLB7425持 3、4 颗LED电量显示
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CXLB7425A是一款集成升压转换器、锂电池充电管 理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为移动 电源提供完整的电源解决方案。CXLB7425A的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。 CXLB7425A只需一个电感实现降压与升压功能。 DC-DC转换器工作在 500KHz,可以支持低成本电感和电容。
CXLB7425A的同步升压系统提供最大2.4A输出电 流,转换效率高至96%。空载时,自动进入休眠状 态,静态电流降至 50uA。CXLB7425A采用开关充电技术,提供最大 2.1A 电 流,充电效率高至 97%。内置 IC 温度和输入电压 智能调节充电电流。CXLB7425A支持 1、2、3、4 颗 LED 电量显示。 CXLB7425A采用eSOP8L封装。
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CXLB7425B是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为移动 电源提供完整的电源解决方案。CXLB7425B的高集成度与丰富功能,使其在应用时 仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。CXLB7425B只需一个电感实现降压与升压功能,DC-DC转换器工作在 350KHz,可以支持低成本电感和电容。
CXLB7425B的同步升压系统提供最大 1.0A 输出电流,转换效率高至 91%。空载时,自动进入休眠状 态,静态电流降至 50uA。CXLB7425B采用开关充电技术,提供最大 1.2A 电 流,充电效率高至 93%。内置 IC 温度和输入电压 智能调节充电电流。 CXLB7425B支持 1、2、3、4 颗 LED 电量显示。
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CXLB7427是一款开关式锂离子电池充电器,能够向电池提供高达1.2A的充电电流,在升压运行时也能提供高达5V/1.2A的充电电流,在充电模式和升压模式下都具有高效率。对于充电,它使用专有的控制方案,消除了传统恒流控制的电流感应电阻,最大限度地提高效率,减少充电时间和降低成本。它还可以通过从电池中升压来反向输出5伏电压。它只需要一个单一的电感器,提供功率双向与专有的自动模式检测和切换方案。CXLB7427是一个理想的一体化解决方案,适用于电池充电和放电应用,如电源组、智能手机和平板电脑,只有一个USB端口可用于电池充电功能。CXLB7427适用于为4.2V锂离子电池充电。
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CXLB7426是一款开关式锂离子电池充电器,能够向电池提供高达3A的充电电流,在升压运行时也能提供高达5V/2.4A的充电电流,在充电模式和升压模式下都具有高效率。它还包括一个用于功率指示的燃油表系统。对于充电,它使用专有的控制方案,消除了传统恒流控制的电流感应电阻,最大限度地提高效率,减少充电时间和降低成本。它还可以通过从电池中升压来反向输出5伏电压。它只需要一个单一的电感器,提供功率双向与专有的自动模式检测和切换方案。CXLB7426是一个理想的一体化解决方案,适用于电池充电和放电应用,如电源组、智能手机和平板电脑,只有一个USB端口可用于电池充电功能。CXLB7426适用于为4.2V锂离子电池充电。而且CXLB7426是inESOP8包。
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CXLB7428是一款专为移动电源设计的同步升压的单芯片解决方案,内部
集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、电量检测与 LED 指示模块、
保护模块。
CXLB7428 内置充电与放电功率 MOS,充电电流可以设定, 最大充电电
流为 1A,同步升压支持 1A 输出电流。 CXLB7428 内部集成了温度补偿、过
温保护、过充与过放保 护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等
多重安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,应用电路简单,只需很少元
件便可实现充电管理与放电管理
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