SGM41101:超薄封装的锂离子/锂聚合物电池保护神器

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SGM41101:超薄封装的锂离子/锂聚合物电池保护神器

在当今的电子设备中,电池的安全和性能至关重要。SGM41101作为一款专为锂离子/锂聚合物可充电电池设计的保护芯片,以其卓越的性能和紧凑的设计,成为了众多应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。

文件下载:SGM41101.pdf

一、产品概述

SGM41101由SGMICRO推出,旨在为锂离子/锂聚合物可充电电池提供初级保护。它将所有必要的保护功能和低导通电阻的断开开关集成在一个芯片上,能有效保障电池的安全运行。其超薄的封装设计,为小型可穿戴设备节省了宝贵的空间,让电池能更好地适配设备的内部空间。

二、产品特性

(一)超紧凑保护方案

采用超薄的TDFN - 2×2 - 6L封装,高度仅为0.75mm,非常适合小型电池的设计。

(二)低导通电阻

导通电阻仅为27mΩ,能有效降低功率损耗,提高电池的使用效率。

(三)低工作电流

工作电流仅1μA,在不影响电池性能的前提下,最大程度地降低了功耗。

(四)可定制过压阈值

工厂可编程过压阈值选项为4.20V至4.55V,步长为0.05V,能满足不同电池的需求。

(五)多重保护功能

具备过充/过放电流保护、电池欠压保护、深度放电关机、输入浪涌钳位、输入过压安全、负载短路安全、反极性电池安全、输入反接安全、电池组并联安全等功能,全方位保障电池的安全。

(六)绿色环保封装

采用绿色TDFN - 2×2 - 6L封装,符合RoHS标准,无铅且无卤化物。

三、应用领域

SGM41101适用于多种应用场景,如物联网设备、可穿戴设备和电池组等。在这些对电池体积和安全性要求较高的应用中,SGM41101能发挥出其独特的优势。

四、典型应用电路

典型应用电路中,通过合理配置电阻和电容,能确保SGM41101正常工作。例如,在PCKN和BATN之间连接200nF电容可设置默认状态为闭合;在PCKP和BYPS之间连接0Ω电阻可抑制PCKP输入的噪声;在BYPS和BATN引脚之间放置1μF电容等。

五、产品选型

SGM41101有多种型号可供选择,不同型号的过压阈值、欠压阈值和电流阈值组合不同。例如,型号中的“AAA”代表过压阈值选项,“B”代表欠压阈值选项,“CC”代表电流阈值组合选项。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。

六、电气特性

(一)过充电压阈值

不同型号的过充电压阈值在不同温度下有所变化,例如SGM41101 - 420在+25℃时过充电压阈值为4.20V,在-40℃至+85℃时为4.145 - 4.255V。

(二)电池欠压阈值

不同型号的电池欠压阈值也不同,如SGM41101 - M在+25℃时欠压阈值为2.40V,在-40℃至+85℃时为2.32 - 2.48V。

(三)其他特性

还包括过放电流、过充电流、导通电阻、工作电流、关机电流、过压检测延迟、欠压检测延迟等电气特性,这些特性在不同温度下也会有一定的变化。

七、功能描述

(一)电压相关保护

当电池电压达到过压阈值时,充电路径开路;当充电器电压低于电池电压且电池电压下降到过压阈值以下约VovHYS时,充电路径重新闭合。当电池电压低于欠压阈值时,放电路径开路;当电池电压进一步降低到约1.67V时,芯片进入关机状态以降低电流消耗;当充电电源接入且电池电压上升到欠压阈值以上约VUVHYS时,放电路径重新闭合。

(二)电流相关保护

当出现过放电流且持续超过过放电流检测延迟时间时,放电路径开路,芯片会重试8次;若重试后过流情况仍存在,芯片进入锁定状态,直到重新激活。当出现过充电流时,芯片进入锁定状态,可通过移除充电器来重置。当放电电流超过过流阈值的2倍时,放电路径立即断开,芯片进入锁定状态。

(三)其他保护功能

还具备抗突发负载冲击、电池组并联保护、电池运输状态锁定、浪涌和ESD保护、反接保护等功能。

八、注意事项

(一)绝对最大额定值

使用时需注意PCKP到PCKN、PCKP到BATN的电压、电流限制,以及结温、存储温度、焊接温度等参数,避免超过绝对最大额定值导致芯片损坏。

(二)ESD敏感性

该芯片容易受到ESD损坏,操作时需采取适当的防静电措施。

(三)参数选择

应根据电池的具体型号和应用需求,选择合适的保护参数,避免参数不匹配导致电池无法正常充电或芯片进入锁定状态。

(四)评估测试

在进行评估测试时,需注意电子负载模拟器和BPM测试仪可能产生的浪涌电流,确保外部电压和电流在规定范围内。

SGM41101以其丰富的功能和出色的性能,为锂离子/锂聚合物电池提供了可靠的保护。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择型号,并注意各项使用注意事项,以确保电池的安全和稳定运行。你在使用SGM41101的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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