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国产钠离子电池管理芯片正式发布!

2024-04-01 充电头网 阅读:
前言目前,全球对清洁能源的需求不断增长,锂离子电池作为主流能源储存设备已经极为成熟。相关产业链的高度完善推动了电动汽车、可再生能源等领域的发展。而锂资源的稀缺性以及地理分布不均衡的问题已经日益凸显。大

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前言IfFednc

目前,全球对清洁能源的需求不断增长,锂离子电池作为主流能源储存设备已经极为成熟。相关产业链的高度完善推动了电动汽车、可再生能源等领域的发展。而锂资源的稀缺性以及地理分布不均衡的问题已经日益凸显。大多数锂资源分布在南美洲等地区,而我国作为全球锂资源最大的进口国之一,难免受到地缘政治和市场波动的影响,这使得我国面临着被锂资源卡脖子的风险。IfFednc

钠离子电池作为一种锂离子电池的替代品,其工作原理与锂离子电池类似,但具有更丰富的钠资源和更低的生产成本。近年来,各国对钠离子电池的研究投入不断增加,将其视为一种具有巨大发展潜力的新型能源储存技术。对于我国而言,发展钠离子电池技术同样具有重要的战略意义。在2021年,宁德时代发布了钠离子电池,随后多家电池企业加入钠离子电池产业链,推动了钠离子电池产业化进程。目前,已有多家新能源企业推出了各种钠离子电池产品,并逐渐应用于消费电子领域。IfFednc

作为一家专注于电池管理和电源管理芯片开发的国产芯片厂商,创芯微积极响应市场需求,推出了专为钠离子电池设计的CM1901AN芯片。该芯片结合了先进的技术和丰富的经验,能够有效地管理钠离子电池的充放电过程,提高电池的性能和安全性。IfFednc

创芯微CM1901ANIfFednc

CM1901AN是一款钠离子电池专用高精度充电管理芯片,适用于单节钠离子电池,兼容10mA-500mA的充电电流。采用低压超小电流预充,涓流,恒流,恒压充电方式,恒流充电电流精度可达10%,还可以使用USB电源和适配器电源工作。IfFednc

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CM1901AN连接电源之后,通过软启动进入工作状态,充电电流可以通过外接电阻RPROG进行设置。当电池电压达到预设电压3.85V之后,充电电流降至设定值的1/10,达到选择的充满电压后,将自动停止充电,而且充电终止电压精度可以保持在1%左右。IfFednc

CM1901AN内置的高温反馈电路可在高温时对充电电流进行自动调节,以便在大功率工作或高环境温度条件下对充电电流加以限制,防止温度过高。当输入断开时(输入电压为0或低压),CM1901AN会自动进入低功耗模式,本身功耗会小于1uA。CHRG引脚会提示是否处于充电状态。IfFednc

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CM1901AN具有软启动功能能够有效地限制浪涌电流,确保电路启动时的平稳运行。此外,自动再充电功能使得电池可以在需要时自动进行充电,无需人工干预,提高了使用的便利性和效率。通过热调节功能,CM1901AN能够智能地控制充电速率,确保在不损害电池的情况下实现最大化的充电效率。IfFednc

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在发生短路时,CM1901AN自动触发短路保护功能,并限流至10mA,有效地防止了电路过载和损坏的发生。IfFednc

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CM1901AN与一元硬币实观对比,整体非常精致小巧,采用SOT23-5封装,适用于单节钠离子电池产品,为钠离子电池产品提供了可靠而高效的充电解决方案。IfFednc

充电头网总结IfFednc

CM1901AN是一款专为钠离子电池设计的高精度充电管理芯片,支持10mA至500mA的充电电流,采用多种充电方式,恒流充电精度达10%,充电终止电压精度可达1%,可通过USB电源和适配器电源工作。其具备软启动、自动再充电、热调节等智能功能,有效保护电路并最大化充电效率。在短路情况下,自动触发短路保护并限流至10mA,同时具有低功耗模式。CM1901AN采SOT23-5封装适用于单节钠离子电池产品,提供可靠高效的充电解决方案。IfFednc

钠离子电池应用市场预测,在储能领域,预计2025年后,新增电化学储能将超越抽水储能,用于发电侧新能源消纳、电网侧调峰调频。2025年电化学储能装机累计将超过50GWh。在电动两轮车、A00级电动车领域,钠离子电池有望对铅酸电池进行部分替代。IfFednc

随着钠离子电池市场的扩大,保护芯片的需求也将增长,推动相关企业进行技术创新和产能扩张。创芯微把握市场需求,推出了钠离子电池高精度充电管理芯片,相信钠离子电池在未来的能源存储和供应体系中扮演着越来越重要的角色,其发展将带动上下游产业链的共同成长,为电池行业带来新的机遇和挑战。IfFednc

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