MP2640
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MP2640 是一款高度集成的双向主动均衡芯片,它可以通过大电流形式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)的电量进行重新分配。同时还能最大限度地减少能量损失并降低热量。对大型电池系统而言,主动均衡能够高效显著加快均衡过程,均衡失配电芯间的电量。
MP2640 通过两种工作模式来均衡电池组中的相邻电芯:降压均衡模式和升压均衡模式。如果 MODE 为低电平,MP2640 工作于正向降压平衡模式,将失配能量从上部电芯 (CU) 传输到下部电芯 (CL);如果 MODE 为高电平,则 MP2640 工作于反向升压均衡模式,将失配能量从 CL 转移到 CU。
为保证安全运行,MP2640 提供 CL 和 CU 的过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、过温关断保护以及电池温度监控。
MP2640 采用 QFN-26 (4mmx4mm) 封装。
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产品特性和优势
- 降压均衡模式:
- 4.5V 至 16V 工作输入电压 (VIN) 范围
- 上部电池 (CU) 可调均衡电流高达 2.5A
- 升压均衡模式:
- 下部电池 (CL) 可调平衡电流高达 3A
- 可调最大输出钳位电压
- 其他保护:
- 在降压均衡模式下用于实现温度监控的负温度系数 (NTC) 引脚
- 过温关断保护
- 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
- 低静态电流 (IQ)
- 用于均衡更大电流串联电池的可堆叠架构
- 采用 QFN-26 (4mmx4mm) 封装
正在供货产品型号
MP2640GR-Z MP2640GR-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
MP2640 Resources
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揭秘储能高端局:低压储能篇技术文章上期我们拆解了高压储能应用典型的BMS结构,详细介绍了MPS高压储能方案。今天我们来聊聊低压储能。相比起高压储能,低压储能离我们的日常生活更近。一起来看一看低压储能应用典型的BMS结构,以及MPS特色方案! 针对低压储能,MPS有完整的解决方案。 C位扛把子的是高精度AFE芯片MP279x系列,该系列AFE芯片完成电芯电压,电流,温度采样,电池的被动均衡,断线检测,MOS保护等功能。 其次针对高精度SOC, SOH,peak power等状态的计算,MPS提供电量计芯片MPF4279x。该芯片采用OCV,库仑计分,实时阻抗,温度模型等混合模型,可以实时计算每一节电芯的SOC,SOH,阻抗等状态信息。 主打安全、靠谱! 针对上面提到低压储能应用,MPS还设计了一套参考设计demo板,可以供客户测试。它包含了AFE,电量计和主开关MOS管,可以优雅拿捏50A以...
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揭秘储能高端局:高压储能篇技术文章从可以捧在手心的户外电源,到中小型家庭储能,再到巨无霸电站储能,我们可以看到随着锂电池技术日趋成熟,以其为能量储存媒介的各类储能产品正在快速发展。从百wh到GWh,平地起飞,全程狂飙! 本期我们来看一看高压储能应用典型的BMS结构,以及MPS方案有何特点。关于低压储能的内容,我们会在下一期讲解。 高压储能系统都有着类似的系统结构,这里就以容量更大的大储和工商业储能为例来讨论高压储能的系统结构。 浅绿色的单元为单个电池包,内部通常包含24-52电池串联。多个电池包串联堆叠形成电池簇,从而达到系统需要的电压等级。多个电池簇进行并联用于容量扩展。除了电池包之外,系统通常还包含消防系统,风冷或则液冷散热系统,充放电逆变器系统等。 对于单个电池包,其内部电芯依次排列,电芯之间通过铜排进行连接。由BMU(电池管理单元)进行电芯的电压,温度等数据采集,并完成数据和...
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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 -
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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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MP2643产品第三代双电芯、2A、双向主动均衡芯片
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MP2642产品第三代双电芯1A 双向主动均衡芯片
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MP2641产品第二代双电芯双向主动均衡芯片
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FUNCTIONAL SAFETY IN NON-AUTOMOTIVE BMS DESIGNS技术文章Battery-powered applications, which have become indispensable over the last decade, require a certain level of protection to ensure safe use. This safety is provided by the battery management system (BMS). The BMS monitors the battery and possible fault conditions, prevents any hazardous situation due to the battery or its surroundings, and ensures that there is an accurate estimation of the batte...
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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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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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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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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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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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MP2460产品45V、0.6A、1.7MHz同步降压变换器,采用 TSOT23-6 封装
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MP2796产品7至 16节电池监控器和保护器
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MP2791产品具有库仑计数功能的 7节 至 14节高精度电池监控器和保护器
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