BTS6工字电感60主要由以下部分组成:1)输入电路,即静电放电保护,当流过引脚3的电流IIN为0时,功率开关接通,该器件开始工作;当IIN不为0时,开关闭合,器件停止工作。2)过压保护电路,当电压传感器检测到电压超过70 V时,逻辑控制电路就会断开电压源电压。3)电荷泵标准转换调整器;4)输出电压检测电路,检测输出电压大小,防止电压过高或过低;5)过载限制电路,检测负载大小,当负载过大时,限制负载起保护作用。6)电流判断与保护电路一体电感,判断电流大小,过流时起保护作用。
2.2 引脚描述
BTS660采用T0220-7SMD封装,共7个引脚,各引脚功能如下:1)引脚1,2,6,7:负载输出,这些引脚必须短接,特别是在大电流应用中;2)引脚3:输入端,当该引脚为低电平时功率开关接通;3)引脚4:电源输入端,正常情况下工作电压为5.0~58 V:4)引脚5:负载电流流通比例的诊断反馈。
3 BTS660在电池智能检测与充电装置中的应用
根据检测对象——军用充电电池的特点,电池智能检测与充电装置主要能够完成电池容量检测、快速充电、正常充电、电池放电、电池修复等功能。在系统设计过程中,要求通过器件的电流变化范围比较大,而且由于采用了反向脉冲充电法实现电池充放电,在一个脉冲周期内要实现一次充放电的转换,所以对控制器件要求很高。在设计初,选用其他器件进行大功率电感贴片电感器控制,但效果较差,且很容易烧毁,经过反复论证、查阅资料,最终确定使用BTS660作为充放电控制器。
根据BTS660的功能及特点,在设计电池智能检测与充电装置时,采用BTS660实现电池充放电的控制,其应用设计电路图如图2所示。图2中使用了2片BTS660(U1和U2),其中Ul控制充电过程电流,U2控制放电过程电流,U1的输出作为U2的输入,这样可以实现器件级联,INPUT端接恒流源。BTS660的引脚4接电源;引脚1、2、6、7短接作为输出,输出端接负载,在充电时负载为充电电池,放电时负载为放电电阻;引脚3为输入,输入端接有4N25以实现光电隔离;在引脚5和地之间接有一只放电电阻,该引脚输出为充放电采样电流,通过电压采样电路接单片机。
在充放电回路控制中,充电和放电回路各由1个BTS660进行控制。充电时,当U1的引脚3为低电平,U1导通,恒流源和充电电池形成充电回路,此时,U1的引脚5输出的电流(0UTl)经过充电电流采样电路把数据发送到单片机接口,单片机发出指令来控制电池的充电。0UT3为系统提供电池端电压采样;放电时,当U2的引脚3为低电平时,U2导通,充电电池和大电流放电负载形成回路,此时,U2的引脚5输出的电流(0UT2)经过放电电流采样电路把数据发送到单片机的接口,单片机发送指令控制电池放电。
SupertexHV7355八路150V1.5A超声波脉冲器解决方 Supertex公司的HV7355是八路单极高压高速超声波脉冲发生器,输出电压0V-150V,源和沉电流为 1.5A,连续波模式 300mA,高达18MHz工作频率,2.5V-3.3V CMOS逻辑
[开关电源]两个地怎么才能接在一起请问这两个地怎么样才能连在一起,直接连在起会短路。
会短路吗?
最好别共地使用!两个整流桥的电流会交叉着流电容连接?用两个变压器绕组就可以随便接。
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这种情况
一款远程直流电源监控系统设计方案 1 前言上世纪60年代中期,美国科学家马斯对开口蓄电池的充电过程作了大量的试验研究,并提出了以最低出气率为前提的,蓄电池可接受的充电曲线,如图1所示。实验表明,如果充电电流按这条曲线变化,就可以大大