Эиком
  • Каталог товаров
  • Доставка
  • Оплата
  • Кешбэк
  • Контакты

Войдите в профиль

Вы можете отслеживать статусы заказов и получать персональные предложения

Москва


Каталог товаров
Как заказать
О компании

8 800 550-00-22info@eicom.ru

ДоставкаОплатаКешбэкКонтакты
Ищите товары по списку. Загрузите список товаров, чтобы не искать каждый товар отдельно
ЭикомЭиком
ИзбранноеСравнениеКорзинаВход/Регистрация
% АкцииРазъемыРелеВентиляторыМикросхемыДатчики и сенсорыТранзисторы и диодыКонденсаторыПредохранителиВесь каталог
home
Главная
catalog
Каталог
cart
Корзина
favorites
Избранное
profile
Войти
Каталог товаров
Интегральные микросхемы
Микросхемы управления электропитанием - Управление батареями

Микросхемы управления электропитанием - Управление батареями

Популярные
Количество
TPS65020RHAT

Texas Instruments

TPS65020RHAT
Микросхема управления батареей: корпус 40-VFQFN с открытой площадкой, поверхностный монтаж (SMD), рабочая температура -40…85 °C (TA), интерфейс I²C

5 шт - в наличии

362 шт - 3-6 недель

2 368 ₽

1 шт — 2 368 ₽

10 шт — 1 442 ₽

AP9211SA-AH-HAC-7

Diodes Incorporated

AP9211SA-AH-HAC-7
Микросхема управления батареей: корпус 6-UDFN с открытой площадкой, поверхностный монтаж (SMD), рабочая температура -40…85 °C (TA)

2 шт - в наличии

178 ₽

1 шт — 178 ₽

MAX1758EAI+

Analog Devices / Maxim Integrated

MAX1758EAI+
Микросхема управления батареей: максимальный ток зарядки 1,5 А, напряжение аккумуляторной сборки 19 В (Max), напряжение питания (макс) 28 В

1 шт - в наличии

1361 шт - 3-6 недель

2 064 ₽

1 шт — 2 064 ₽

10 шт — 1 614 ₽

NCP1851AFCCT1G

onsemi

NCP1851AFCCT1G
Микросхема управления батареей: напряжение аккумуляторной сборки 4,5 В (макс.), напряжение питания (макс) 7,3 В, корпус 25-UFBGA, FCBGA

4178 уп. - 3-6 недель

55 255 ₽ / уп.

257 шт. в упаковке • 215 ₽ за ед.

NCP1852AFCCT1G

onsemi

NCP1852AFCCT1G
Микросхема управления батареей: максимальный ток зарядки 1,8 А, напряжение аккумуляторной сборки 4,5 В (макс.), напряжение питания (макс) 7,3 В

4078 уп. - 3-6 недель

55 040 ₽ / уп.

256 шт. в упаковке • 215 ₽ за ед.

NCP1835MN24T2G

onsemi

NCP1835MN24T2G
Микросхема управления батареей: максимальный ток зарядки 1 А, напряжение аккумуляторной сборки 4,242 В, напряжение питания (макс) 6,5 В

2266 уп. - 3-6 недель

55 088 ₽ / уп.

313 шт. в упаковке • 176 ₽ за ед.

FSA9485UCX

Fairchild Semiconductor

FSA9485UCX
Микросхема управления батареей: корпус 25-UFBGA, WLCSP, поверхностный монтаж (SMD), рабочая температура -40…85 °C (TA), интерфейс I²C, USB

1853 уп. - 3-6 недель

55 088 ₽ / уп.

313 шт. в упаковке • 176 ₽ за ед.

NCP1850FCCT1G

onsemi

NCP1850FCCT1G
Микросхема управления батареей: напряжение аккумуляторной сборки 4,5 В (макс.), напряжение питания (макс) 7,3 В, корпус 25-UFBGA, WLCSP

1803 уп. - 3-6 недель

55 384 ₽ / уп.

301 шт. в упаковке • 184 ₽ за ед.

NCP1851BFCCT1G

onsemi

NCP1851BFCCT1G
Микросхема управления батареей: корпус 25-UFBGA, FCBGA, поверхностный монтаж (SMD)

1746 уп. - 3-6 недель

55 255 ₽ / уп.

257 шт. в упаковке • 215 ₽ за ед.

FSA880UMX

Fairchild Semiconductor

FSA880UMX
Микросхема управления батареей: корпус 16-UFQFN, поверхностный монтаж (SMD), рабочая температура -40…85 °C (TA), защита от отказов перенапряжение

608 уп. - 3-6 недель

54 896 ₽ / уп.

584 шт. в упаковке • 94 ₽ за ед.

FSA9480UCX

Fairchild Semiconductor

FSA9480UCX
Микросхема управления батареей: корпус 25-UFBGA, WLCSP, поверхностный монтаж (SMD), рабочая температура -40…85 °C (TA), интерфейс I²C, USB

1638 уп. - 3-6 недель

55 080 ₽ / уп.

216 шт. в упаковке • 255 ₽ за ед.

BQ24261YFFR

Texas Instruments

BQ24261YFFR
Микросхема управления батареей: максимальный ток зарядки 3 А, напряжение аккумуляторной сборки 3,5 В, напряжение питания (макс) 13,2 В, интерфейс I²C

2081 уп. - 3-6 недель

55 076 ₽ / уп.

98 шт. в упаковке • 562 ₽ за ед.

FAN54300UCX

Fairchild Semiconductor

FAN54300UCX
Микросхема управления батареей: максимальный ток зарядки 1,5 А, напряжение питания (макс) 9,5 В, корпус 30-UFBGA, WLCSP, поверхностный монтаж (SMD)

498 уп. - 3-6 недель

55 088 ₽ / уп.

313 шт. в упаковке • 176 ₽ за ед.

NCP1855FCCT1G

onsemi

NCP1855FCCT1G
Микросхема управления батареей: максимальный ток зарядки 2,5 А, напряжение аккумуляторной сборки 4,2 В, напряжение питания (макс) 16 В, интерфейс I²C

516 уп. - 3-6 недель

55 255 ₽ / уп.

257 шт. в упаковке • 215 ₽ за ед.

MCP73831T-2ACI/OT

Microchip Technology

MCP73831T-2ACI/OT
Микросхема управления батареей: максимальный ток зарядки 500 мА, напряжение аккумуляторной сборки 4,2 В, напряжение питания (макс) 6 В

119487 шт - 3-6 недель

140 ₽

1 шт — 140 ₽

100 шт — 137 ₽

BQ4050RSMR

Texas Instruments

BQ4050RSMR
Микросхема управления батареей: корпус 32-VFQFN с открытой площадкой, поверхностный монтаж (SMD), рабочая температура -40…85 °C (TA)

90278 шт - 3-6 недель

389 ₽

1 шт — 389 ₽

10 шт — 287 ₽

LV51134T-TLM-E

Sanyo

LV51134T-TLM-E
Микросхема управления батареей: корпус 8-TSSOP, 8-MSOP, поверхностный монтаж (SMD), рабочая температура от -30 °C до 80 °C (TA), количество блоков 2

284 уп. - 3-6 недель

55 008 ₽ / уп.

288 шт. в упаковке • 191 ₽ за ед.

BQ29312ARTHR

Texas Instruments

BQ29312ARTHR
Микросхема

1007 уп. - 3-6 недель

55 008 ₽ / уп.

72 шт. в упаковке • 764 ₽ за ед.

FAN54053UCX

Fairchild Semiconductor

FAN54053UCX
Микросхема управления батареей: максимальный ток зарядки 1,55 А, напряжение аккумуляторной сборки 4,2 В, напряжение питания (макс) 6 В, интерфейс I²C

270 уп. - 3-6 недель

55 282 ₽ / уп.

262 шт. в упаковке • 211 ₽ за ед.

BQ24726RGRR

Texas Instruments

BQ24726RGRR
Микросхема управления батареей: напряжение аккумуляторной сборки 19,2 В (Max), напряжение питания (макс) 24 В, корпус 20-VFQFN с открытой площадкой

1143 уп. - 3-6 недель

55 327 ₽ / уп.

61 шт. в упаковке • 907 ₽ за ед.

Микросхемы управления электропитанием - Управление батареями — 0 , актуальные цены и наличие на складе

Микросхемы управления батареями играют ключевую роль в обеспечении эффективного и безопасного использования аккумуляторов в различных электронных устройствах. Они отвечают за мониторинг, защиту и оптимизацию процесса заряда и разряда батарей, продлевая их срок службы и повышая надежность работы устройств.

Применение

Микросхемы управления батареями используются в мобильных устройствах, ноутбуках, электроинструментах, медицинском оборудовании, системах резервного питания и электромобилях. Они обеспечивают безопасное управление аккумуляторами, предотвращают их повреждение и оптимизируют использование энергии для увеличения времени работы без подзарядки.

Совместимость

Эти микросхемы совместимы с различными типами аккумуляторов, включая литий-ионные (Li-ion), литий-полимерные (Li-Po), никель-металлогидридные (NiMH) и свинцово-кислотные (SLA) батареи. Они легко интегрируются в электронные системы различной сложности, обеспечивая надежное управление питанием.

Основные характеристики микросхем управления батареями:

  • Типы батарей: поддержка Li-ion, Li-Po, NiMH, SLA и других.
  • Функции: заряд, разряд, балансировка, мониторинг состояния (SoC), мониторинг здоровья (SoH).
  • Защита: встроенные функции защиты от перенапряжения, переразряда, перегрева, короткого замыкания и перегрузки по току.
  • Точность измерений: высокая точность мониторинга напряжения, тока и температуры.
  • Коммуникационные интерфейсы: I2C, SMBus, UART, CAN для связи с микроконтроллерами и процессорами.
  • Эффективность заряда: поддержка различных алгоритмов заряда для максимальной эффективности и продления срока службы батарей.
Преимущества использования микросхем управления батареями:
  • Безопасность: встроенные функции защиты предотвращают повреждение батарей и устройств, обеспечивая безопасную эксплуатацию.
  • Продление срока службы батарей: оптимизация процессов заряда и разряда помогает увеличить срок службы аккумуляторов.
  • Высокая точность мониторинга: точное измерение параметров батареи позволяет лучше управлять питанием и прогнозировать время работы.
  • Энергоэффективность: минимизация потерь энергии в процессе заряда и разряда, что важно для портативных и автономных устройств.
  • Гибкость: поддержка различных типов батарей и возможность настройки под специфические требования приложений.

Микросхемы управления батареями являются критически важными компонентами в современных электронных устройствах, обеспечивая эффективное и безопасное использование аккумуляторов. Их применение позволяет улучшить производительность, надежность и долговечность устройств, делая их идеальными для широкого спектра приложений, от мобильных устройств до промышленных систем и электромобилей.

Микросхемы управления электропитанием - Управление батареями (Интегральные микросхемы)

Микросхемы для интеллектуального управления энергией

В мире, где мобильность и автономность становятся ключевыми требованиями для электроники, именно микросхемы управления батареями (BMS IC) выступают в роли незаметных, но критически важных стражами энергии. Эти сложные интегральные схемы вышли далеко за рамки простого контроля напряжения; сегодня они являются высокоинтеллектуальными системами, обеспечивающими безопасность, продлевающими жизненный цикл дорогостоящих аккумуляторных блоков и предсказывающими их поведение. От смартфона, который не перегревается в кармане, до электромобиля, уверенно преодолевающего сотни километров, — везде работает сложная логика этих чипов. Они непрерывно ведут диалог с аккумулятором, точно измеряя оставшийся заряд, балансируя энергию между ячейками для максимальной эффективности и мгновенно отключая питание в аварийной ситуации, предотвращая возгорание или необратимое повреждение. Без этой невидимой работы ни один литий-ионный аккумулятор не мог бы считаться надежным и безопасным источником питания для современной техники.

Плата с микросхемами управления батареями (BMS) на производстве

От простого контроля к предиктивной аналитике

Эволюция технологий BMS впечатляет: если первые схемы представляли собой простые мониторы напряжения, то современные чипы, такие как Texas Instruments bq series или Analog Devices LTC, являются полноценными система-на-кристалле (SoC). Они интегрируют высокоточные аналого-цифровые преобразователи, мощные вычислительные ядра для запуска сложных алгоритмов и разнообразные интерфейсы связи, включая I2C, SMBus, SPI и даже беспроводные протоколы like SMBus. Это позволяет им не только пассивно считывать данные, но и активно управлять процессом заряда по многостадийным алгоритмам (предзаряд, постоянный ток, постоянное напряжение, дозаряд), применяя методы импульсной модуляции для минимизации тепловых потерь. Ключевым трендом стало внедрение импедансной спектроскопии и предиктивных моделей на основе данных, собираемых за весь срок службы батареи. Такие чипы могут с высокой точностью прогнозировать оставшееся время работы и сообщать о деградации внутренних компонентов аккумулятора еще до того, как это скажется на производительности устройства, что особенно востребовано в критически важных медицинских и промышленных применениях.

Разнообразие архитектур под любую задачу

Выбор конкретной микросхемы управления батареями напрямую зависит от архитектуры системы, типа химии аккумулятора и требуемого уровня интеллекта. На рынке представлено несколько четких разновидностей. Одноэлементные защитные чипы (1-cell) — это компактные решения для портативной носимой электроники и компактных гаджетов, они следят за базовыми параметрами одной ячейки. Многоэлементные мониторы (Multi-Cell Monitor IC) предназначены для последовательных сборок, как в электромобилях, мощных инструментах и системах бесперебойного питания; они точно измеряют напряжение на каждой из 4-16+ ячеек и передают данные по изолированной шине главному контроллеру. Отдельный класс — это полнофункциональные чипы-менеджеры (Battery Management Unit), которые объединяют все функции: мониторинг, балансировку (пассивную или активную), защиту и вычисление запаса энергии (gas gauge). Для самых требовательных применений существуют AFE (Analog Front-End) — высокоскоростные и точные аналоговые интерфейсы, которые работают в паре с внешним микроконтроллером, предоставляя ему сырые данные для выполнения собственных сложных алгоритмов.

Где встречаются эти решения на практике

Сферы применения BMS-микросхем стремительно расширяются. В потребительской электронике они обеспечивают долгую и безопасную работу вашего ноутбука, планшета или беспроводных наушников, точно показывая процент заряда и оберегая устройство от глубокого разряда. В электромобильности — это сердце тяговой батареи, отвечающее за ее КПД, дальность хода и безопасность пассажиров при быстрой зарядке высоким током. В современном производстве они управляют парком автономных роботов-погрузчиков на складах, следя за их графиком работы и автономностью. Медицинская отрасль полагается на них в портативных дефибрилляторах, кислородных концентраторах и диагностических приборах, где надежность и предсказуемость источника питания буквально жизненно важны. А в масштабных системах хранения энергии (ESS) для солнечных электростанций именно эти микросхемы позволяют объединять тысячи ячеек в единый и отказоустойчивый массив, максимизируя его емкость и срок службы.

На что смотреть при подборе компонента

Выбор подходящей микросхемы требует внимания к нескольким техническим аспектам. Первое — это количество последовательно соединенных ячеек (S), которое определяет необходимый диапазон измеряемых напряжений. Второй критический параметр — тип и точность балансировки: пассивная (резистивная) проще и дешевле, но приводит к тепловыделению, а активная (с применением индуктивностей или конденсаторов) — эффективнее, но сложнее и дороже. Обязательно оцените точность измерения напряжения и тока — для прецизионных систем требуются погрешности менее 0.5%. Наличие встроенного мониторинга температуры через внешние термисторы является стандартом для безопасности. Интерфейс связи (I2C, SMBus, CAN, HDQ) должен быть совместим с вашей основной системой управления. И наконец, ключевой фактор — алгоритм расчета оставшейся емкости (Impedance Track, Coulomb Counting), его стабильность и необходимость калибровки.

Почему заказчики выбирают именно наш магазин

Обращаясь в «Эиком Ру», вы получаете не просто доступ к обширному каталогу микросхем управления питанием от ведущих мировых брендов, а надежного технологического партнера. Мы тщательно проверяем подлинность и происхождение каждой партии компонентов, что гарантирует их безупречное качество и соответствие заявленным характеристикам — это критически важно для построения стабильных и безопасных систем. Наши специалисты готовы предоставить детальные консультации и техническую поддержку на этапе проектирования, помогая подобрать оптимальное решение под ваши конкретные задачи и бюджет. Гибкие условия оптовых закупок, оперативная обработка заказов и бесплатная доставка по всей территории Российской Федерации делают сотрудничество с нами не только профессиональным, но и максимально выгодным. Доверяйте свои проекты экспертам, и мы обеспечим вас надежной элементной базой для их успешной реализации.

Логотип ЭикомЭиком
Оставьте оценку на ЯндексеОставьте оценку на Яндексе
Наш Telegram
Наш Яндекс.Дзен
  • Каталог товаров
  • Доставка
  • Оплата
  • Производители
  • Акции
  • Как купить
  • Кешбэк
  • Как сделать заказ
  • Загрузка BOM-листа
  • Возврат и обмен
  • Состояние заказа
  • О компании
  • Отзывы
  • Новости
  • Статьи
  • Вакансии
  • Правовая информация
  • Контакты
8 800 550-00-22
info@eicom.ru
Пн-Пт 9:30 - 17:30
Оставьте оценку на ЯндексеОставьте оценку на Яндексе
Наш Telegram
Наш Яндекс.Дзен
Вся информация представленная на данном сайте, не является рекламой и публичной офертой и носит ознакомительный характер. Пользовательское соглашение.
© 2006—2026, «ЭИК» — Электронные компоненты, приборы и радиодетали
  • visa
  • mastercard
  • Мир
  • Система быстрых платежей СБП