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MP2642
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MP2642 是一款高度集成的双向主动均衡芯片,它可以通过高达 1A 的电流传输能力对电池包中相邻两节串联电芯(锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂 (LFP 或 LiFePO4))的电量进行重新分配。MP2642 规避了被动均衡能量耗散的缺点,可以有效在电池之间传输电荷,并最大程度地减少均衡时间,降低热量产生。该器件还可以补偿电池电量不均,延长电池运行时间。
通过组合多个 MP2642 器件,主动平衡功能可扩展至任意数量的串联电池,实现电池组内任意电池之间的电荷重新分配。
MP2642 采用两种工作模式来均衡相邻的电池:降压均衡模式和升压均衡模式。在降压均衡模式下,MP2642 将能量从上部电池 (CU) 传输至下部电池 (CL);在升压均衡模式下,MP2642 将能量从 CL 传输到 CU。
此外,MP2642 还提供 CL 和 CU 过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 和过温关断保护以保证电池的安全运行。
MP2642 采用 QFN-26 (4mmx4mm) 封装。
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产品特性和优势
- 兼容 LiFePO4 电池的宽工作电压范围:
- 2.4V 最小电池电压
- 4.35V 最大电池电压
- 低静态电流 (IQ):
- CU 引脚: 25μA IQ
- CL 引脚: 0.1μA IQ
- 降压均衡模式:
- 高达 1A 的可配置上部电池 (CU) 平衡电流
- 升压均衡模式:
- 高达 1A 的可配置下部电池 (CL) 平衡电流
- 保护功能:
- 过温关断
- 内部 CL 端口电池反向漏电阻断
- 升压均衡模式下集成 CU 低压保护
- 直接由电芯供电
- 能量可在多个电芯间交错传输
- 3.3V 时电荷转移效率 >92.8%
- 采用 QFN-26 (4mmx4mm) 封装
正在供货产品型号
MP2642GR-Z MP2642GR-P
以 P 和 Z 结尾的零件编号是相同的零件。P 和 Z 仅表示卷筒尺寸
P&Z的含义
MP2642 Resources
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ARTICLE
电池主动平衡的工作原理及其优势技术文章锂电池的稳定性和安全性需要被谨慎对待。锂离子电池电芯(Cell, 或称电池单元)如果不能在受限充电状态 (SOC) 范围内运行,其容量可能会降低。超出其 SOC 限制,电池就可能会损坏,导致不稳定和不安全的行为。为了确保锂离子电池电芯的安全性、寿命和容量,必须谨慎设置其 SOC限制。 为了最大限度地提高每个电芯的可用容量和使用寿命,必须在所有电芯在 SOC 范围内运行的同时,尽量减少电芯的退化。实际上,只需将电芯保持在受限的 SOC 范围内,不干预,即可避免电芯的退化,但其可用容量还是会随着 SOC 的不匹配而逐渐减少。这是因为,当一个电芯达到 SOC 上限或下限时,充电或放电就必须停止,即使其他电芯还有剩余容量(见图 1)。 如今的大多数电池管理系统 (BMS) 都包含被动平衡功能,它可以周期性地将所有串联电芯的SOC调整至一个相同的值。被动平衡的做法是,根据需要在每个电...
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APPLICATION
高压储能应用高压储能系统(ESS)是电网电力的短期替代方案,它让消费者能够避免支付昂贵的峰值电费,或在电力需求较高的时候补充电网电力的不足。这些系统能够解决由于风能和太阳能发电扩张而导致的能源供应与需求之间日益扩大的差距。 MPS 的高性能电池管理系统 (BMS) 能够可靠管理高压 ESS 内的所有电池单元,并在较长的生命周期内提供安全可靠的操作以及高容量。大多数高压 ESS 均由多个电池模块 (BMU) 组成,以根据不同地点的需求,管理并扩展系统。MPS 的电池监控与保护器件可在BMU 中用作综合模拟前端 (AFE),精确测量多达 16 个串联的锂离子电池。而且,这些电池监控器还可堆叠应用于超过 16 个电池的 BMU。 MPS 的双向主动均衡器能为大规模 ESS 应用提供电池单元之间的大电流均衡,这对系统可靠性和使用寿命而言至关重要。MPS 的主动均衡器可最大限度地减少均衡时间和热...
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PRODUCT CATEGORY
主动均衡芯片产品类目 -
PRODUCT
MP2643产品第三代双电芯、2A、双向主动均衡芯片
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PRODUCT
MP2641产品第二代双电芯双向主动均衡芯片
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PRODUCT
MP2640产品两节电芯,双向主动均衡芯片
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PRODUCT
MID6W2424A产品适用于 IGBT/SiC 偏置电源的 6W、24V VIN隔离电源模块
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USE CASE
SIC/IGBT 电源用例:储能系统 (ESS)应用案例本用例介绍 MPQ18913 在 储能系统 (ESS)中为碳化硅 (SiC) 或绝缘栅双极晶体管 (IGBT) MOSFET 提供偏置电源的应用案例。 MPQ18913 隔离栅极驱动电源的 LLC 软开关拓扑和低漏电流特性可以优化储能系统中的隔离功能,提高系统效率并减小总体解决方案尺寸。 在宏大的减排目标和各项可持续发展举措的激励之下,向可再生能源的过渡进程在不断加速。建设可再生能源的基础设施对于有效整合和管理风能、太阳能、地热能和水力发电等间歇性能源非常重要。而储能系统是可再生能源基础设施的一个重要组成部分;它在低需求期间储存剩余能源,并在高需求期间分配能源。在传统设计中,变压器和光耦合器被用来实现组件之间的隔离;然而,ESS 的高电压和高能量密度常常对隔离能力带来挑战。 MPQ18913 隔离式栅极驱动电源的 LLC 软开关拓扑和低漏电流特性,能够优化储能系统中的隔离...
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ARTICLE
电池特性如何影响电池管理技术文章电池管理包括监控、保护和控制电池等关键任务。对多个电池串联或并联的可充电电池组而言,电池管理尤为重要。电池管理系统 (BMS) 由电池监控器、微控制器 (MCU) 和电量计组成,它可以保护系统和电池,延长系统使用寿命,从而确保系统安全、可靠并以最佳状态运行(见图1)。 本文将简要介绍电池单元的一些关键物理特性和电气特性,这些特性将影响电池的性能、行为、限制以及应用。具体而言,本文重点关注的重要参数包括:电池化学成分、电压、电流、容量、能量密度和功率密度(见图 2)。这些参数形成了电池管理系统(BMS)的规格参数,设计人员在设计解决方案时必须遵循。 考虑电池的化学成分对BMS的设计非常重要。因为每种电池都有其独特的特性,这些特性会影响 BMS 监控和保护电池组的方式。不同应用对尺寸、功率、安全性、可靠性、使用寿命和成本有不同的要求,不同的化学成分将适用于不同的...
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ARTICLE
电阻、温度和充电行为如何影响电池 SOC 和 SOH技术文章电池充电状态 (SOC) 和健康状况 (SOH) 是确定电池可用容量、并判断其相比新电池表现如何的关键参数。在电动滑板车等应用中,这两个参数尤其重要,因为如果电池突然断电或出现故障,将可能导致事故。 本文将介绍电池的 SOC 和 SOH,并讨论影响 SOC 和 SOH 的三个因素:内阻、温度和充/放电行为。我们还将探讨 MPS 的电量计以及电池保护与监控解决方案,它们共同形成完整的 BMS 解决方案,提供高度精确的 SOC 和 SOH 估算,从而防止意外故障。 电池SOC 测量的是相对于电池满电容量的可用容量。SOC 是一个百分比,它可以帮助用户确定电池何时需要充电。 SOC 的范围从 0%(完全放电)到 100%(完全充电)。假如电池的 SOC 为 20%,则意味着电池还剩大约 20% 的电量,已放电 80%。 准确估计 SOC 对于确保安全可靠的运行至关重要,尤其是在那...
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PRODUCT
MP27660产品5kVRMS、6 通道(6 个正向通道、无反向通道)数字隔离器
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MID3W2424A产品适用于 IGBT/SiC 偏置电源的 3W、24V VIN隔离电源模块
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适用于储能系统的电池监控器和保护 IC:MP2797/MP2787视频MPS 的高精度电池监控器和保护器 IC,MP2797 和 MP2787,可实现 7 至 16 节串联电池组的模前端 (AFE) 监控与保护。这些器件能够为储能系统和电池备用系统等应用提供先进的电池管理功能。其集成双模数转换器 (ADC) 可实现同步电压和电流测量,并监测电池和电池组的阻抗。与 MPF4279x 电量计一起使用时,这些器件可将充电状态 (SOC) 精度精确到 2% 以内。观看本视频,了解如何将被动平衡、高效率电池监控等功能集成到紧凑的 TQFP-48 (7mmx7mm) 封装中。 相关产品详情页: MP2787 EVKT-MP2787 EV2787-000X-FP-00A MP2797 EVKT-MP2797 EV2797-000X-FP-00B MPF42790 MPF42791 MPF42792 MPF42793 MPF42795 MPF4...
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MPS 完整的电池管理解决方案视频本视频展示了 MPS 100Ah 可充电电池管理系统解决方案。该方案包含两块电路板:一块电源板和一块控制板。它们利用 MP2797 电池监控器和保护器以及 MPF42793 电量计 IC 来维持大电流,并确保电池在所定义的 SOA 内运行。观看视频以了解更多信息。 功能特性: 电池电压、电流和温度采样 电池单元和电池组估算 功率状态估算 内部电池平衡 快速充电和常规充电的充满时间估算 电量耗尽时间估算 故障分析 相关产品详情页: MP2797 EV2797-000X-FP-00B MPF42793
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