0A开关充电4A同步升压移动电源专用管理芯片

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移动电源三合一方案解析

移动电源三合一方案解析

移动电源三合一方案解析
 什幺是移动电源三合一方案?
 移动电源三合一方案,是指主控芯片移动电源MCU无需外挂DC-DC芯片和充电管理芯片的移动电源方案,根据是否需要外加基准和运放,又可称为四合一或者五合一移动电源解决方案,芯海科技的移动电源SOC系列芯片,可以达到五合一,但为了通俗起见,我们统一称为移动电源三合一方案。

不同于HT4901,HT4902,CT6301,CT6302等硬件三合一方案,芯海移动电源SOC采用的是同步整流升压模式,效率高,发热低,特别在2A移动电源方案场合具有绝对的优势。

芯海SOC通过使用芯片自带的两路高速PWM(16M)和四路高性能ADC(12bit,死区小于3mV)以及特有的基准源数字校正专利技术,无需外围其他IC,即可实现同步整流三合一移动电源的基本功能,为移动电源客户提供了具备独特竞争力的单芯片解决方案。

 芯海科技共有CSU8RP3119/CSU8RF3421/CSU8RF3422/CSU8RF3423全系列四颗芯片,用于移动电源三合一同步整流方案,其中,CSU8RP3422和CSU8RF3423可用于带LCD显示的移动电源三合一方案。

 移动电源电路图:。

拓品微 TP5410 1A 锂电池充电和 5V 1A 升压控制芯片数据手册说明书

拓品微 TP5410 1A 锂电池充电和 5V 1A 升压控制芯片数据手册说明书

南京拓品微电子有限公司NanJing Top Power ASIC Corp.数据手册DATASHEETTP5410(1A锂电池充电和5V/1A升压控制芯片)特点★典型值高达1000mA 的可编程充电电流,最大可达到1.2A;★高达1A 的升压输出电流(Vbat=3.3V),最高输出1.5A(Vbat=3.8v);★自动频率调整(VFM),适应不同升压负载(5V空载待机电流小于10uA),无需按键启动低电池电压(小于2.7V)自动停止升压;·用于单节锂离子电池移动电源专用电路;·升压高效率:88%(Typ),最大92%;·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;·精度达到±1%的4.2V 预设充电电压;·精度达到±2.5%的5V 预设升压精度,5V 电压可通过外接电阻微调;·最高输入可达10V;·2个充电状态指示:开漏输出驱动LED;·C/5充电终止电流;·2.9V以下涓流充C/5;·充电软启动减少浪涌电流;·无需MOSFET 、检测电阻器或隔离二极管;·8引脚ESOP 散热加强型封装。

应用·移动电源·便携设备绝对最大额定值·输入电源电压(V CC ):-0.3V~12V ·PROG :-0.3V~V CC +0.3V ·BAT :0V~7V·LX :-2V~10V ·VOUT :-0.3V~10V ·CHRG :-0.3V~10V ·BAT 短路持续时间:连续·BAT 引脚电流:1200mA·升压最大输出电流1.8A/5V·最大结温:145℃·工作环境温度范围:-40℃~85℃·贮存温度范围:-65℃~125℃·引脚温度(焊接时间10秒):260℃完整的充电循环(1000mAh电池)描述TP5410为一款移动电源专用的单节锂离子电池充电器和恒定5V 升压控制器,充电部分集高精度电压和充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,可以输出最大1A 充电电流。

FM6316FE(移动电源专用管理IC)

FM6316FE(移动电源专用管理IC)

FM6316FE1A移动电源专用管理IC一、概述FM6316FE是一款应用于移动电源,集成了锂电池充电管理,DC-DC升压及负载检测功能于一体的便携式电源管理IC。

FM6316FE集成了包括涓流充电,恒流充电和恒压充电全过程的充电方式,并含有充电过程及充电结束状态指示灯;恒流充电电流通过外加电阻编程;系统在充电状态下会关闭输出放电路径;当外部输入电源去掉时,FM6316FE由电池向外部设备供电,若没有检测到外部设备的接入,则系统进入待机状态,整个系统待机电流为16uA。

FM6316FE具有多重保护设计,包括充电时防倒灌保护,软启动保护,过温及欠压保护等。

二、特点Ø外围电路简单;Ø内置充电转灯功能;Ø空载检测关断功能;Ø涓流/恒流/恒压三段式充电;ØIC升压效率高达90%;Ø恒流充电电流值可外部编程;FM6316FE1A移动电源专用管理ICFM6316FE1A移动电源专用管理ICØ正常工作参数(除非特别说明,否则Vcc=5V,VBAT=3.8V,T=25℃)符号参数测试条件最小值典型值最大值单位系统参数VCC 输入电源电压-- 4 5 5.5 V VBAT 电池电压-- 3.2 -- 4.3 V Istandby 待机电流No Vcc,No Load 10 16 30 uA 充电参数Vfloal 稳定输出(浮充)电压25℃≤Ta≤85℃ 4.16 4.20 4.24 V BAT PinCurrentBAT倒灌电流Vcc=3.5V,Vbat=4.2V -- ±0.5 ±5 uA Vtrikl 涓流充电门限电流-- 2.8 2.9 3.0 V Vtrhys 涓流充电迟滞电压-- 60 80 100 mV Vuv Vcc欠压闭锁门限Vcc低至高 3.5 3.7 3.9 V Vuvhys Vcc欠压闭锁迟滞-- 150 200 300 mVVcc低至高60 100 140 mV Vasd Vcc-VBAT闭锁门限电压Vcc高至低 5 30 50 mV △Vrechrg 再充电电池门限电压Vfloal-Vrechrg 100 150 200 mV Ron Vcc与BAT之间-- -- 650 -- mΩ放电参数Vout 升压输出电压 5.05 5 5.15 V Vuvlo 欠压锁定-- -- 2.85 -- V Vuvlo_r 欠压锁定迟滞-- -- 0.1 -- VIbat VFB=0.66V,Noswitching0.1 0.19 0.25 mAIbat_w VFB=0.55V,switching 0.6 0.75 0.85 mA Fosc 振荡频率-- 0.8 1.0 1.2 MHzη转换效率Vbat=3.3~4.3V&Vout=5.2V&Iout=0.1~1A-- 80 90 %Tov 过温保护-- -- 160 -- ℃Tov_r 过温保护恢复-- -- 120 -- ℃FM6316FE1A移动电源专用管理ICFM6316FE1A移动电源专用管理IC 十一、注意事项FM6316FE1A移动电源专用管理IC 2、PCB图2、BOM表FM6316FE1A移动电源专用管理IC19 USB母座贴片USB 14MM PCS 1 J2 USB20 贴片母座全贴片迈克5P,引脚需加长PCS 1 J1 MIC 5P21 贴片电阻BE版本贴27K,CE、FE不贴PCS 1 R*。

充电IC-TP4351

充电IC-TP4351
3.1
3.0 2.85 15 130 60 5V 0.6
4 1 2 300 65 65 500
最大值 5.5 4.25 4.4 1.1 1100
25 5.2
600
单位 V V V mV V mA mA V mV ℃ ℃
V
V V uA mV mV V V mA Hz Hz mΩ mΩ mΩ KHz
Ver2.0
充电电流设定
充电电流可以通过设定 ISET 引脚的电阻来设定,最大可 设定充电电流为 1A,电流设定关系如下式:
I CHRG
1000
1V RISET
充电模式
如果充电之前锂离子电池电压低于 2.9V,为了保护电池, TP4351B 工作在涓流充电模式,此时充电电流为正常设 定电流的 1/10;当电池电压达到 2.9V 以后,TP4351B 进入恒流充电模式,以设定的电流给电池充电;当电池 电压达到 4.2V 后,TP4351B 工作在恒压充电模式,此 时输出电压恒定,充电电流逐渐减小,当充电电流减小 为正常设定电流的 1/10 时,充电过程结束,充电电流降 为零。
元件选择
1、输出电容 C2/C3 选择质量较好的低 ESR 的贴片电容, 否则会影响输出纹波; 2、电感 L1 的饱和电流需大于 3A,否则因电感饱和可能 会导致芯片工作不正常; 3、电阻 R2 建议不要省略,可以抑制上电尖峰; 4、R5 和 C4 为必须原件,不能省。
PCB 设计参考
Fig1 和 Fig2 是 PCB layout 参考走线; 1、R5 和 C4 需要第一优先级靠近芯片; 2、输出 USB 外壳不能接地而需浮空; 3、IC 下面敷铜接 GND,AGND、PGND 直接打到 IC 下 面的散热敷铜上,地线铺开面积要尽量大,其它不重要的 线都可以绕开以满足地线需要; 4、条件允许可以在芯片 BAT 脚和电感旁边各放置一个 10uF 的电容;有成本考虑的话建议电感旁边放置 10uF 而靠近芯片 BAT 脚放置 1uF 电容;如果只放一个 BAT 电容,必须保证电容位置既要靠近芯片又要靠近电感; 无论放几个电容,一定包保证电容的地线尽量接在大面 积地线上,不要经过较小的地线再到芯片和大面积地; 5、输出电容 C2A/C2B 尽量靠近芯片,其地线尽量接在 大面积地线上,不要经过较小的地线再到芯片和大面积 地; 6、电感需靠近 BAT 电容 C5,电感和电容 C5 以及芯片 尽量在同一层而不要过过孔,电感到 SW 的走线尽量短 而粗; 7、应用图中红色标记的两条路径为大电流路径,走线要 短而粗,尽量不要过过孔。

常用电源芯片手册

常用电源芯片手册

常用电源芯片第1章DC-DC电源转换器/基准电压源1.1 DC-DC电源转换器1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT31142.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP30003.高效3A开关稳压器AP15014.高效率无电感DC-DC电源转换器FAN56605.小功率极性反转电源转换器ICL76606.高效率DC-DC电源转换控制器IRU30377.高性能降压式DC-DC电源转换器ISL64208.单片降压式开关稳压器L49609.大功率开关稳压器L4970A10.1.5A降压式开关稳压器L497111.2A高效率单片开关稳压器L497812.1A高效率升压/降压式DC-DC电源转换器L597013.1.5A降压式DC-DC电源转换器LM157214.高效率1A降压单片开关稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV15.3A降压单片开关稳压器LM2576/LM2576HV16.可调升压开关稳压器LM257717.3A降压开关稳压器LM2596 ,tob_id_492618.高效率5A开关稳压器LM267819.升压式DC-DC电源转换器LM2703/LM270420.电流模式升压式电源转换器LM273321.低噪声升压式电源转换器LM275022.小型75V降压式稳压器LM500723.低功耗升/降压式DC-DC电源转换器LT107324.升压式DC-DC电源转换器LT161525.隔离式开关稳压器LT172526.低功耗升压电荷泵LT175127.大电流高频降压式DC-DC电源转换器LT176528.大电流升压转换器LT193529.高效升压式电荷泵LT193730.高压输入降压式电源转换器LT195631.1.5A升压式电源转换器LT196132.高压升/降压式电源转换器LT343333.单片3A升压式DC-DC电源转换器LT343634.通用升压式DC-DC电源转换器LT346035.高效率低功耗升压式电源转换器LT346436.1.1A升压式DC-DC电源转换器LT346737.大电流高效率升压式DC-DC电源转换器LT378238.微型低功耗电源转换器LTC175439.1.5A单片同步降压式稳压器LTC187540.低噪声高效率降压式电荷泵LTC191141.低噪声电荷泵LTC3200/LTC3200-542.无电感的降压式DC-DC电源转换器LTC325143.双输出/低噪声/降压式电荷泵LTC325244.同步整流/升压式DC-DC电源转换器LTC340145.低功耗同步整流升压式DC-DC电源转换器LTC340246.同步整流降压式DC-DC电源转换器LTC340547.双路同步降压式DC-DC电源转换器LTC340748.高效率同步降压式DC-DC电源转换器LTC341649.微型2A升压式DC-DC电源转换器LTC342650.2A两相电流升压式DC-DC电源转换器LTC342851.单电感升/降压式DC-DC电源转换器LTC344052.大电流升/降压式DC-DC电源转换器LTC344253.1.4A同步升压式DC-DC电源转换器LTC345854.直流同步降压式DC-DC电源转换器LTC370355.双输出降压式同步DC-DC电源转换控制器LTC373656.降压式同步DC-DC电源转换控制器LTC377057.双2相DC-DC电源同步控制器LTC380258.高性能升压式DC-DC电源转换器MAX1513/MAX151459.精简型升压式DC-DC电源转换器MAX1522/MAX1523/MAX152460.高效率40V升压式DC-DC电源转换器MAX1553/MAX155461.高效率升压式LED电压调节器MAX1561/MAX159962.高效率5路输出DC-DC电源转换器MAX156563.双输出升压式DC-DC电源转换器MAX1582/MAX1582Y64.驱动白光LED的升压式DC-DC电源转换器MAX158365.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX1642/MAX1643 66.2A降压式开关稳压器MAX164467.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX1674/MAX1675/MAX167668.高效率双输出DC-DC电源转换器MAX167769.低噪声1A降压式DC-DC电源转换器MAX1684/MAX168570.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX169871.高效率双输出降压式DC-DC电源转换器MAX171572.小体积升压式DC-DC电源转换器MAX1722/MAX1723/MAX172473.输出电流为50mA的降压式电荷泵MAX173074.升/降压式电荷泵MAX175975.高效率多路输出DC-DC电源转换器MAX180076.3A同步整流降压式稳压型MAX1830/MAX183177.双输出开关式LCD电源控制器MAX187878.电流模式升压式DC-DC电源转换器MAX189679.具有复位功能的升压式DC-DC电源转换器MAX194780.高效率PWM降压式稳压器MAX1992/MAX199381.大电流输出升压式DC-DC电源转换器MAX61882.低功耗升压或降压式DC-DC电源转换器MAX62983.PWM升压式DC-DC电源转换器MAX668/MAX66984.大电流PWM降压式开关稳压器MAX724/MAX72685.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX756/MAX75786.高效率大电流DC-DC电源转换器MAX761/MAX76287.隔离式DC-DC电源转换器MAX8515/MAX8515A88.高性能24V升压式DC-DC电源转换器MAX872789.升/降压式DC-DC电源转换器MC33063A/MC34063A90.5A升压/降压/反向DC-DC电源转换器MC33167/MC3416791.低噪声无电感电荷泵MCP1252/MCP125392.高频脉宽调制降压稳压器MIC2203 93.大功率DC-DC升压电源转换器MIC229594.单片微型高压开关稳压器NCP1030/NCP103195.低功耗升压式DC-DC电源转换器NCP1400A96.高压DC-DC电源转换器NCP140397.单片微功率高频升压式DC-DC电源转换器NCP141098.同步整流PFM步进式DC-DC电源转换器NCP142199.高效率大电流开关电压调器NCP1442/NCP1443/NCP1444/NCP1445100.新型双模式开关稳压器NCP1501101.高效率大电流输出DC-DC电源转换器NCP1550102.同步降压式DC-DC电源转换器NCP1570103.高效率升压式DC-DC电源转换器NCP5008/NCP5009104.大电流高速稳压器RT9173/RT9173A105.高效率升压式DC-DC电源转换器RT9262/RT9262A106.升压式DC-DC电源转换器SP6644/SP6645107.低功耗升压式DC-DC电源转换器SP6691108.新型高效率DC-DC电源转换器TPS54350109.无电感降压式电荷泵TPS6050x110.高效率升压式电源转换器TPS6101x111.28V恒流白色LED驱动器TPS61042112.具有LDO输出的升压式DC-DC电源转换器TPS6112x113.低噪声同步降压式DC-DC电源转换器TPS6200x114.三路高效率大功率DC-DC电源转换器TPS75003115.高效率DC-DC电源转换器UCC39421/UCC39422116.PWM控制升压式DC-DC电源转换器XC6371117.白光LED驱动专用DC-DC电源转换器XC9116118.500mA同步整流降压式DC-DC电源转换XC9215/XC9216/XC9217 119.稳压输出电荷泵XC9801/XC9802120.高效率升压式电源转换器ZXLB1600 1.2 线性/低压差稳压器121.具有可关断功能的多端稳压器BAXXX122.高压线性稳压器HIP5600123.多路输出稳压器KA7630/KA7631124.三端低压差稳压器LM2937125.可调输出低压差稳压器LM2991126.三端可调稳压器LM117/LM317127.低压降CMOS500mA线性稳压器LP38691/LP38693128.输入电压从12V到450V的可调线性稳压器LR8129.300mA非常低压降稳压器(VLDO)LTC3025130.大电流低压差线性稳压器LX8610131.200mA负输出低压差线性稳压器MAX1735132.150mA低压差线性稳压器MAX8875133.带开关控制的低压差稳压器MC33375134.带有线性调节器的稳压器MC33998135.1.0A低压差固定及可调正稳压器NCP1117136.低静态电流低压差稳压器NCP562/NCP563137.具有使能控制功能的多端稳压器PQxx138.五端可调稳压器SI-3025B/SI-3157B139.400mA低压差线性稳压器SPX2975140.五端线性稳压器STR20xx141.五端线性稳压器STR90xx142.具有复位信号输出的双路输出稳压器TDA8133143.具有复位信号输出的双路输出稳压器TDA8138/TDA8138A 144.带线性稳压器的升压式电源转换器TPS6110x145.低功耗50mA低压降线性稳压器TPS760xx146.高输入电压低压差线性稳压器XC6202147.高速低压差线性稳压器XC6204148.高速低压差线性稳压器XC6209F149.双路高速低压差线性稳压器XC6401 1.3 基准电压源150.新型XFET基准电压源ADR290/ADR291/ADR292/ADR293151.低功耗低压差大输出电流基准电压源MAX610x152.低功耗1.2V基准电压源MAX6120 153.2.5V精密基准电压源MC1403 154.2.5V/4.096V基准电压源MCP1525/MCP1541155.低功耗精密低压降基准电压源REF30xx/REF31xx156.精密基准电压源TL431/KA431/TLV431A第2章AC-DC转换器及控制器1.厚膜开关电源控制器DP104C2.厚膜开关电源控制器DP308P3.DPA-Switch系列高电压功率转换控制器DPA423/DPA424/DPA425/DPA4264.电流型开关电源控制器FA13842/FA13843/FA13844/FA138455.开关电源控制器FA5310/FA53116.PWM开关电源控制器FAN75567.绿色环保的PWM开关电源控制器FAN76018.FPS型开关电源控制器FS6M07652R9.开关电源功率转换器FS6Sxx10.降压型单片AC-DC转换器HV-2405E11.新型反激准谐振变换控制器ICE1QS0112.PWM电源功率转换器KA1M088013.开关电源功率转换器KA2S0680/KA2S088014.电流型开关电源控制器KA38xx15.FPS型开关电源功率转换器KA5H0165R16.FPS型开关电源功率转换器KA5Qxx17.FPS型开关电源功率转换器KA5Sxx18.电流型高速PWM控制器L499019.具有待机功能的PWM初级控制器L599120.低功耗离线式开关电源控制器L659021.LINK SWITCH TN系列电源功率转换器LNK304/LNK305/LNK30622.LINK SWITCH系列电源功率转换器LNK500/LNK501/LNK52023.离线式开关电源控制器M51995A 24.PWM电源控制器M62281P/M62281FP25.高频率电流模式PWM控制器MAX5021/MAX502226.新型PWM开关电源控制器MC4460427.电流模式开关电源控制器MC4460528.低功耗开关电源控制器MC4460829.具有PFC功能的PWM电源控制器ML482430液晶显示器背光灯电源控制器ML487631.离线式电流模式控制器NCP120032.电流模式脉宽调制控制器NCP120533.准谐振式PWM控制器NCP120734.低成本离线式开关电源控制电路NCP121535.低待机能耗开关电源PWM控制器NCP123036.STR系列自动电压切换控制开关STR8xxxx37.大功率厚膜开关电源功率转换器STR-F665438.大功率厚膜开关电源功率转换器STR-G865639.开关电源功率转换器STR-M6511/STR-M652940.离线式开关电源功率转换器STR-S5703/STR-S5707/STR-S570841.离线式开关电源功率转换器STR-S6401/STR-S6401F/STR-S6411/STR- S6411F42.开关电源功率转换器STR-S6513 43.离线式开关电源功率转换器TC33369~TC3337444.高性能PFC与PWM组合控制集成电路TDA16846/TDA1684745.新型开关电源控制器TDA1685046.“绿色”电源控制器TEA1504 447.第二代“绿色”电源控制器TEA150748.新型低功耗“绿色”电源控制器TEA153349.开关电源控制器TL494/KA7500/MB375950.Tiny SwitchⅠ系列功率转换器TNY253、TNY254、TNY2551.Tiny SwitchⅡ系列功率转换器TNY264P~TNY268G52.TOP Switch(Ⅱ)系列离线式功率转换器TOP209~TOP22753.TOP Switch-FX系列功率转换器TOP232/TOP233/TOP23454.TOP Switch-GX系列功率转换器TOP242~TOP25055.开关电源控制器UCX84X56.离线式开关电源功率转换器VIPer12AS/VIPer12ADIP57.新一代高度集成离线式开关电源功率转换器VIPe53第3章功率因数校正控制/节能灯电源控制器1.电子镇流器专用驱动电路BL83012.零电压开关功率因数控制器FAN48223.功率因数校正控制器FAN75274.高电压型EL背光驱动器HV8265.EL场致发光背光驱动器IMP525/IMP5606.高电压型EL背光驱动器/反相器IMP8037.电子镇流器自振荡半桥驱动器IR21568.单片荧光灯镇流器IR21579.调光电子镇流器自振荡半桥驱动器IR215910.卤素灯电子变压器智能控制电路IR216111.具有功率因数校正电路的镇流器电路IR216612.单片荧光灯镇流器IR216713.自适应电子镇流器控制器IR252014.电子镇流器专用控制器KA754115.功率因数校正控制器L656116.过渡模式功率因数校正控制器L656217.集成背景光控制器MAX8709/MAX8709A18.功率因数校正控制器MC33262/MC3426219.固定频率电流模式功率因数校正控制器NCP165320.EL场致发光灯高压驱动器SP440321.功率因数校正控制器TDA4862/TDA486322.有源功率因数校正控制器UC385423.高频自振荡节能灯驱动器电路VK05CFL24.大功率高频自振荡节能灯驱动器电路VK06TL第4章充电控制器1.多功能锂电池线性充电控制器AAT36802.可编程快速电池充电控制器BQ20003.可进行充电速率补偿的锂电池充电管理器BQ20574.锂电池充电管理电路BQ2400x5.单片锂电池线性充电控制器BQ2401xB接口单节锂电池充电控制器BQ2402x7.2A同步开关模式锂电池充电控制器BQ241008.集成PWM开关控制器的快速充电管理器BQ29549.具有电池电量计量功能的充电控制器DS277010.锂电池充电控制器FAN7563/FAN756411.2A线性锂/锂聚合物电池充电控制器ISL629212.锂电池充电控制器LA5621M/LA5621V13.1.5A通用充电控制器LT157114.2A恒流/恒压电池充电控制器LT176915.线性锂电池充电控制器LTC173216.带热调节功能的1A线性锂电池充电控制器LTC173317.线性锂电池充电控制器LTC173418.新型开关电源充电控制器LTC198019.开关模式锂电池充电控制器LTC400220.4A锂电池充电器LTC400621.多用途恒压/恒流充电控制器LTC400822.4.2V锂离子/锂聚合物电池充电控制器LTC405223.可由USB端口供电的锂电池充电控制器LTC405324.小型150mA锂电池充电控制器LTC405425.线性锂电池充电控制器LTC405826.单节锂电池线性充电控制器LTC405927.独立线性锂电池充电控制器LTC406128.镍镉/镍氢电池充电控制器M62256FP29.大电流锂/镍镉/镍氢电池充电控制器MAX150130.锂电池线性充电控制器MAX150731.双输入单节锂电池充电控制器MAX1551/MAX155532.单节锂电池充电控制器MAX167933.小体积锂电池充电控制器MAX1736B接口单节锂电池充电控制器MAX181135.多节锂电池充电控制器MAX187336.双路输入锂电池充电控制器MAX187437.单节锂电池线性充电控制器MAX189838.低成本/多种电池充电控制器MAX190839.开关模式单节锂电池充电控制器MAX1925/MAX192640.快速镍镉/镍氢充电控制器MAX2003A/MAX200341.可编程快速充电控制器MAX712/MAX71342.开关式锂电池充电控制器MAX74543.多功能低成本充电控制器MAX846A44.具有温度调节功能的单节锂电池充电控制器MAX8600/MAX860145.锂电池充电控制器MCP73826/MCP73827/MCP7382846.高精度恒压/恒流充电器控制器MCP73841/MCP73842/MCP73843/MCP7384447.锂电池充电控制器MCP73861/MCP7386248.单节锂电池充电控制器MIC7905049.单节锂电池充电控制器NCP180050.高精度线性锂电池充电控制器VM7205。

MP A SPEC V

MP A SPEC V

V -V FLOAT RECHRG
TLIM
限定温度模式中的结温
RON
功率FET导通电阻
放电部分(无特殊说明, VBAT=3.7V,Ta=25℃)
VBAT
电池工作电压
VOUT
额定输出电压
VBAT=3.7V
ISTDB
待机电流
VUAT下降
VHYS_BAT
电池欠压闭锁迟滞
VBAT上升
充电结束阈值是恒流充电电流的10%。当电池电压降到再充电阈值以下时,自动开始新的 充电周期。
升压输出模式 MP3401A提供一路同步升压输出,集成功率MOS,可提供5V/1A输出,效率高达91%以上。
MP3401A采用1MHz的开关频率,可有效减小外部元件尺寸。在充电适配器未接入的状态下,系 统一直工作在升压输出状态,空载电流为110uA。
2.9V to 5.5V -40℃ to 125℃ -20℃ to 85℃
单位 V ℃ ℃ ℃ V V
Ver.1.2
移动电源单芯片解决方案 MP3401A
符号
参数
充电部分(无特殊说明, VCC=5V,Ta=25℃)
测试条件
最小值 典型值 最大值 单位
VCC
充电输入电压
4.4
5
5.5
V
IVCC
输入电源电流
FSW
工作频率
Ta=60℃
IOUT
输出电流
ILIM
周期电流限制
VBAT=2.9~4.2V VOUT=5V
η
转换效率
VBAT=4.2V
VOUT=5.0V&IOUT=1A
-
70
-
mA
100 150 200 mV

聚泉鑫科技IP5310_Datasheet_Draft_v0.10

聚泉鑫科技IP5310_Datasheet_Draft_v0.10

DCDC 开关节点,连接电感
照明灯驱动引脚,开漏输出 电量灯驱动引脚 L1,I2C 功能时为 SCK 功率地和散热地,需要保持与 GND 良 好接触

IP5310
5 内部框图
TypeC
VBUSG VIN VBUS LX L=1uH BAT VBAT+
MicroB
PMOS1 Bandgap VOUT PMOS2 SYSTEM CONTROL Boost/Charger driver RSET&VSET I2C Key LED driver RSET VSET VTHS VTHS OP(TH)
*高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下
暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命
8 推荐工作条件
参数 输入电压 负载电流 符号 VIN I 最小值 4.75 0 典型值 5 最大值 5.5 3.4 单位 V A
9 电气特性
除特别说明,TA=25℃,L=1uH 参数 充电系统 输入电压 输入工作电流 输入静态电流 充电目标电压 充电电流 涓流充电电流 涓流截止电压 再充电阈值 充电截止时间 输入欠压保护 符号
IP5310
3A 充电 3.1A 放电集成 TYPE_C 协议移动电源 SOC
1 特性

同步开关充放电 3.1A 同步升压转换,3A 同步开关充电 升压效率高达 93% 充电效率高达 92% 内置电源路径管理,支持边充边放 充电 自适应充电电流调节,匹配所有适配器 支持 TYPEC 口 3A、MICRO B 口 2A 充电; 输入 BC1.2 充电检测,兼容主机 USB 充电 支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池 支持电池温度 NTC 保护 电量显示 支持 4 / 3/ 2/1 颗 LED 电量显示 电池电量曲线可 PIN 选,显示灯更均匀 功能丰富 自动检测手机插入和拔出 集成 TYPE-C DRP 协议,支持单口输入输出 支持负载大电流线补功能 集成双路手机充电电流智能识别 DCP 低功耗 智能识别负载,自动进待机 BOM 极简 功率 MOS 内置,单电感实现充放电 500KHz 开关频率,可支持 1uH 电感 多重保护、高可靠性 输出过流、过压、短路保护 输入过压、过充、过放、过流放电保护 整机过温保护,电池温度 NTC 保护 ESD 4KV,瞬间耐压 11V 深度定制 I2C 接口,可灵活、低成本定制方案

常用开关电源芯片大全

常用开关电源芯片大全

常用开关电源芯片大全第1章DC-DC电源转换器/基准电压源1。

1DC-DC电源转换器1、低噪声电荷泵DC—DC电源转换器AAT3113/AAT31142。

低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP30003。

高效3A开关稳压器AP15014、高效率无电感DC—DC电源转换器FAN56605、小功率极性反转电源转换器ICL76606。

高效率DC—DC电源转换控制器IRU30377、高性能降压式DC—DC电源转换器ISL64208。

单片降压式开关稳压器L49609、大功率开关稳压器L4970A10、1。

5A降压式开关稳压器L497111。

2A高效率单片开关稳压器L497812、1A高效率升压/降压式DC—DC电源转换器L597013。

1、5A降压式DC-DC电源转换器LM157214、高效率1A降压单片开关稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV15、3A降压单片开关稳压器LM2576/LM2576HV16。

可调升压开关稳压器LM257717。

3A降压开关稳压器LM259618、高效率5A开关稳压器LM267819。

升压式DC-DC电源转换器LM2703/LM270420、电流模式升压式电源转换器LM273321。

低噪声升压式电源转换器LM275022。

小型75V降压式稳压器LM500723、低功耗升/降压式DC-DC电源转换器LT107324、升压式DC—DC电源转换器LT161525、隔离式开关稳压器LT172526、低功耗升压电荷泵LT175127、大电流高频降压式DC—DC电源转换器LT176528、大电流升压转换器LT193529、高效升压式电荷泵LT193730。

高压输入降压式电源转换器LT195631。

1。

5A升压式电源转换器LT196132、高压升/降压式电源转换器LT343333。

单片3A升压式DC—DC电源转换器LT343634、通用升压式DC-DC电源转换器LT346035、高效率低功耗升压式电源转换器LT346436、1。

EC219C(2A充电2A放电全集成移动电源管理IC)

EC219C(2A充电2A放电全集成移动电源管理IC)
WLED 照明
WLED PIN 用来驱动照明 WLED,最大电流 100mA。当长按 key 键超过 2s 时,可开启或者关闭 LED 照明

第 6 页 共 12 页
Version 1.1
EC219C
深圳市旭凌睿科技有限公司
XUCAI TECHNOLOGY(HK)CO.,LTD
电流
IBAT VIN=5V,Device not switching
85
最小 典型
4.5
5
100 4.18 4.2
200 3 4.1 16 4.5
200
3.0 3
100
单位 V A ℃
最大 单位
5.5
V
2
mA
uA
4.22 V
2
A
mA
V
V
Hour
V
mV
4.2
V
mA
uA

EC219C P-Gauge TM 电量计功能,内置 ADC,可精 准计算电池电量。
EC219C 采用 eSOP16L 封装。
应用
移动电源/充电宝 手机、平板电脑等便携式设备
LIBA T
C5 CP4 104 10uF
CP1 10uF
C1 104
CHGS
CP5 47uF
C2 104
CP2 10uF
2 BAT
V CC
3.1V Always Or 12 V LDO3V
V IN
CP3 10uF
C3 C4 104 2.2uF
WLED 8
R2 20ohm
GPIO 13
V CC
SDA 10 SCL 9 WKIRQ 11
KEY 15

大功率同步升压ic_概述说明以及解释

大功率同步升压ic_概述说明以及解释

大功率同步升压ic 概述说明以及解释1. 引言1.1 概述在现代电子技术领域中,大功率同步升压IC作为一种重要的电源管理解决方案,起到了至关重要的作用。

它能够将输入电压提升到更高的输出电压,并具备较高的效率和可靠性。

本篇文章将对大功率同步升压IC进行详细介绍和解释。

1.2 文章结构本文分为引言、正文和结论三部分。

在正文部分中,我们将对大功率同步升压IC 的定义、工作原理及应用领域进行阐述。

在核心要点一和核心要点二中,我们将重点说明和解释该技术在不同领域中的关键应用。

最后,在结论部分我们会对文章进行总结概括,并强调论点一、论点二等重要内容。

1.3 目的本文旨在帮助读者更好地理解大功率同步升压IC这一技术,并认识到其广泛应用于各个领域的优势。

通过对该技术的详细说明和解释,读者能够系统性地了解大功率同步升压IC的基本原理以及其在实际应用中所起到的作用。

同时,本文也旨在为相关领域从业人员提供一份参考指南,以便他们能够更好地利用该技术解决电源管理方面的问题。

2. 正文:2.1 大功率同步升压IC的定义大功率同步升压IC是一种专门用于将低电压转换为高电压的集成电路。

它通过电力转换的方式,能够有效地提高输入电压至目标输出电压,并在此过程中保持高效率和稳定性。

该IC通常由多个功率开关、控制逻辑以及保护和监测功能等组成。

2.2 大功率同步升压IC的原理大功率同步升压IC采用了三种基本元件:功率开关、电感和瞬态二极管。

当输入电源施加到电感上时,闭合的功率开关将能量存储在电感中。

一旦开关打开,储存在电感中的能量将释放到负载中,从而提供所需的高输出电压。

同时,这些IC还包含了反馈控制回路来确保输出稳定。

它们通过监测输出并与参考信号进行比较来调整工作状态。

根据需要,反馈控制回路可以动态地调整操作频率以实现更高的效率和更好的响应速度。

2.3 大功率同步升压IC的应用领域大功率同步升压IC广泛应用于各种需要高电压供电的场景。

IP5306 v1.01 深圳市崇文科技有限公司

IP5306 v1.01 深圳市崇文科技有限公司

V1.01
10 / 10
根据照明灯亮度, 可接
位置
备注
0603 20R 5% 0603 10K 5% 0805 10uF 10% 0805 22uF 10% 0603 5mm SPM70701R0 10mm 短体卷口 Micro USB 母座 5 脚全贴 6.5mm*5.1mm 2*100mm 红 黑
R2 R1 C1、C2、C6、C7 C3、C4、C5 D1、D2、D3、D4 D5
状态 充电 放电 低电 充电过程 充满 D1 闪烁 亮 灭 灭 D2 灭 灭 亮 闪烁
D4 无 100%


1 灯模式
状态 充电 放电 充电过程 充饱 正常放电 低电 D1 闪烁 亮 亮 闪烁
V1.01
6 / 10
深圳市崇文科技有限公司
10 典型应用原理图
IP5306 只需要电感、电容、电阻, 即可实现完整功能的移动电源方案。
封装 兼容
充电 1.2A 1.2A 2.1A 1.5A 1.0A 2.0A 1.2A 1.2A 2.1A 2.1A 2.1A 4.8A 4.8A
1.0A 1.0A 2.4A
2A(Max) 2.0A
eSOP8 eSOP8 eSOP8 eSOP16 eSOP16 eSOP16 QFN24
PIN2PIN PIN2PIN PIN2PIN PIN2PIN
2 1 1 2
电感推荐型号 SPM70701R0
Inductance (uH) DC Resistance Tolerance Typ. (mΩ) Max. 8 Heat Rating Current DC Amp. Idc(A)Max. 12 Saturation Current DC Amps. Isat(A)Max. 15 Measuring Condition

IP5108 pdf_IP5108规格书_IP5108资料

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公司名:深圳市升邦科技有限公司(一级代理商) 联系人:胡先生 Q Q : 2355540888 电 话:0755-85298367 手 机:13322930472
IP5108/IP5108E
5 IP 系列移动电源 IC 型号选择表
充放电 IC 型号 IP5101 IP5205 IP5206 IP5108E IP5108 IP5207 IP5109 IP5209 IP5209S 放电 1.0A 1.2A
最小 值
典型 值
最大 值
单位
VIN VIN=5V,fs=1.6MHz VIN=5V,Device not switching
4.5
5
5.5 2
V mA uA V
100 4.2 3
A mA V V
VIN=5V,BAT=2.7V
100 3 4.1 Copyright © 2015, Injoinic Corp.
V1.1
Tel:13322930472
5 / 13
Copyright © 2015, Injoinic Corp.
IP5108/IP5108E
9 功能描述
升压
IP5108/IP5108E 集成一个输出 5V, 负载能力 2A 的升压 DC-DC 转换器。 开关频率 650KHz, 3.7V 输入,5V/1A 时效率为 94%。 内置软启动功能,防止在启动时的冲击电流过大引起故障, 集成输出过流,短路,过压,过温等保护功能,确保系统稳定可靠的工作。




图 1
V1.1 1 / 13
IP5108/IP5108E 简化应用原理图(4 LED 指示电量)
Copyright © 2015, Injoinic Corp.

电源管理芯片目录大全

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电源管理芯片目录大全1.高效3A开关稳压器AP15012.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT31143.高性能降压式DC-DC电源转换器ISL64204.高效率DC-DC电源转换控制器IRU30375.小功率极性反转电源转换器ICL76606.单片降压式开关稳压器L49607.1A高效率升压/降压式DC-DC电源转换器L59708.2A高效率单片开关稳压器L49789.大功率开关稳压器L4970A10.1.5A降压式开关稳压器L497111.高效率5A开关稳压器LM267812.3A降压开关稳压器LM259613.高效率1A降压单片开关稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV14.3A降压单片开关稳压器LM2576/LM2576HV15.可调升压开关稳压器LM257716.低噪声升压式电源转换器LM275017.电流模式升压式电源转换器LM273318.小型75V降压式稳压器LM500719.升压式DC-DC电源转换器LM2703/LM270420.电流模式升压式电源转换器LM273321.低功耗升/降压式DC-DC电源转换器LT107322.升压式DC-DC电源转换器LT161523.隔离式开关稳压器LT172524.大电流高频降压式DC-DC电源转换器LT176525.低噪声高效率降压式电荷泵LTC191126.大电流升压转换器LT193527.高效升压式电荷泵LT193728.低噪声电荷泵LTC320029.微型低功耗电源转换器LTC175430.高压输入降压式电源转换器LT195631.1.5A升压式电源转换器LT196132.高压升/降压式电源转换器LT343333.单片3A升压式DC-DC电源转换器LT343634.通用升压式DC-DC电源转换器LT346035.高效率低功耗升压式电源转换器LT346436.1.1A升压式DC-DC电源转换器LT346737.大电流高效率升压式DC-DC电源转换器LT378238.1.5A单片同步降压式稳压器LTC187539.降压式同步DC-DC电源转换控制器LTC377040.无电感的降压式DC-DC电源转换器LTC325141.同步整流/升压式DC-DC电源转换器LTC340142.双2相DC-DC电源同步控制器LTC380243低功耗同步整流升压式DC-DC电源转换器LTC340244.同步整流降压式DC-DC电源转换器LTC340545.双路同步降压式DC-DC电源转换器LTC340746.高效率同步降压式DC-DC电源转换器LTC341647.微型2A升压式DC-DC电源转换器LTC342648.2A两相电流升压式DC-DC电源转换器LTC342849.单电感升/降压式DC-DC电源转换器LTC344050.大电流升/降压式DC-DC电源转换器LTC344251.1.4A同步升压式DC-DC电源转换器LTC345852.直流同步降压式DC-DC电源转换器LTC370353.双输出降压式同步DC-DC电源转换控制器LTC373654.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX164255.驱动白光LED的升压式DC-DC电源转换器MAX158356.高性能升压式DC-DC电源转换器MAX151357.精简型升压式DC-DC电源转换器MAX1522/MAX1523/MAX152458.高效率40V升压式DC-DC电源转换器MAX1553/MAX155459.高效率升压式LED电压调节器MAX1561/MAX159960.高效率5路输出DC-DC电源转换器MAX156561.双输出升压式DC-DC电源转换器MAX158262.升/降压式电荷泵MAX175963.具有复位功能的升压式DC-DC电源转换器MAX194764.2A降压式开关稳压器MAX164465.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX1674/MAX1675/MAX167666.高效率双输出DC-DC电源转换器MAX167767.低噪声1A降压式DC-DC电源转换器MAX1684/MAX168568.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX169869.高效率双输出降压式DC-DC电源转换器MAX171570.小体积升压式DC-DC电源转换器MAX1722/MAX1723/MAX172471.输出电流为50mA的降压式电荷泵MAX173072.高效率PWM降压式稳压器MAX1992/MAX199373.低功耗升压或降压式DC-DC电源转换器MAX62974.3A同步整流降压式稳压型MAX1830/MAX183175.双输出开关式LCD电源控制器MAX187876.电流模式升压式DC-DC电源转换器MAX189677.PWM升压式DC-DC电源转换器MAX668/MAX66978.大电流PWM降压式开关稳压器MAX724/MAX72679.大电流输出升压式DC-DC电源转换器MAX61880.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX756/MAX75781.隔离式DC-DC电源转换器MAX8515/MAX8515A82.高效率大电流DC-DC电源转换器MAX761/MAX76283.高性能24V升压式DC-DC电源转换器MAX872784.大电流高速稳压器RT9173/RT9173A85.高效率DC-DC电源转换器UCC3942186.高频脉宽调制降压稳压器MIC220387.大功率DC-DC升压电源转换器MIC229588.5A升压/降压/反向DC-DC电源转换器MC33167/MC3416789.升/降压式DC-DC电源转换器MC33063A/MC34063A90.低噪声无电感电荷泵MCP1252/MCP125391.单片微型高压开关稳压器NCP1030/NCP103192.低功耗升压式DC-DC电源转换器NCP1400A93.高压DC-DC电源转换器NCP140394.单片微功率高频升压式DC-DC电源转换器NCP141095.同步整流PFM步进式DC-DC电源转换器NCP142196.高效率大电流开关电压调整器NCP1442/NCP144397.新型双模式开关稳压器NCP150198.高效率大电流输出DC-DC电源转换器NCP155099.高效率升压式DC-DC电源转换器NCP5008100.新型高效率DC-DC电源转换器TPS54350101.无电感降压式电荷泵TPS6050x102.高效率升压式电源转换器TPS6101x103.28V恒流白色LED驱动器TPS61042104.具有LDO输出的升压式DC-DC电源转换器TPS6112x 105.低噪声同步降压式DC-DC电源转换器TPS6200x106.三路高效率大功率DC-DC电源转换器TPS75003107.PWM控制升压式DC-DC电源转换器XC6371108.白光LED驱动专用DC-DC电源转换器XC9116109.500mA同步整流降压式DC-DC电源转换器XC9215/XC9216 110.稳压输出电荷泵XC98021.具有可关断功能的多端稳压器BAXXX2.多路输出稳压器KA7630/KA76313.三端低压差稳压器LM29374.可调输出低压差稳压器LM29915.三端可调稳压器LM117/LM3176.低压降CMOS500mA线性稳压器LP38691/LP386937.输入电压从12V到450V的可调线性稳压器LR88.300mA非常低压降稳压器(VLDO)LTC30259.大电流低压差线性稳压器LX861010.200mA负输出低压差线性稳压器MAX173511.150mA低压差线性稳压器MAX887512.带开关控制的低压差稳压器MC3337513.带有线性调节器的稳压器MC3399814.1.0A低压差固定及可调正稳压器NCP111715.低静态电流低压差稳压器NCP562/NCP56316.带线性稳压器的升压式电源转换器TPS6110x17.低功耗50mA低压降线性稳压器TPS760xx18.高输入电压低压差线性稳压器XC620219.高速低压差线性稳压器XC620420.高速低压差线性稳压器XC6209F21.双路高速低压差线性稳压器XC64011.新型XFET基准电压源ADR291/ADR292/ADR2932.低功耗低压差大输出电流基准电压源MAX610x3.低功耗1.2V基准电压源MAX61204.2.5V精密基准电压源MC14035.2.5V/4.096V基准电压源MCP1525/MCP15416.低功耗精密低压降基准电压源REF30xx/REF31xx7.精密基准电压源TL431/KA431/TLV431A。

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V1.0
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9 灯显模式
放电模式 4 颗 LED 显示 电量 C(%) C≥75% 50%≤C<75% 25%≤C<50% 3%≤C<25% 0%<C<3% C=0% 充电模式 4 颗 LED 显示 电量 C(%) 充满 75%≤C 50%≤C<75% 25%≤C<50% C<25% L1 亮 亮 亮 亮
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11 BOM 表
序号 1 2 3 元件名称 IC 贴片电阻 贴片电阻 IP5305 0603 10K 5% 型号&规格 单位 PCS PCS PCS 用量 1 1 1 U1 R1 R2
根据照明灯亮度, 可接其他电阻值 耐压值大于 16V,建议使
power PAD
10uF
10uF
LED3
eSOP8 L1 L2 L3 L4 10k 4LED 有照明 WLED
图 1 简化应用原理图(4 LED 指示电量)
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4 引脚定义
8 7 6 BAT KEY 5 1 2 3 4 VIN LED1 LED2 LED3 VOUT SW
IP5108E
放电 1.0A 1.0A 1.0A
2A(Max) 2.0A
充电 1.0A 1.0A 1.2A 1.5A 1.0A 2.0A 1.2A 2.1A 2.4A
I2C
√ √ √ √
QC2.0 快充 -
封装 形式 eSOP8 eSOP8 eSOP8 eSOP16 eSOP16 eSOP16 QFN24 QFN24 QFN24

电源管理芯片

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便携产品电源管理芯片的设计技巧随着便携产品日趋小巧轻薄,对电源管理芯片也提出更高的要求,诸如高集成度、高可靠性、低噪声、抗干扰、低功耗等.本文探讨了在便携产品电源设计的实际应用中需要注意的各方面问题.便携产品的电源设计需要系统级思维,在开发手机、MP3、PDA、PMP、DSC等由电池供电的低功耗产品时,如果电源系统设计不合理,会影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件的设计以及功率分配架构等.同样,在系统设计中,也要从节省电池能量的角度出发多加考虑.例如,现在便携产品的处理器一般都设有几种不同的工作状态,通过一系列不同的节能模式(空闲、睡眠、深度睡眠等)可减少对电池容量的消耗.当用户的系统不需要最大处理能力时,处理器就会进入电源消耗较少的低功耗模式.从便携式产品电源管理的发展趋势来看,需要考虑以下几个问题:1. 电源设计必须要从成本、性能和产品上市时间等整个系统设计来考虑;2. 便携产品日趋小巧轻薄化,必需考虑电源系统体积小、重量轻的问题;3. 选用电源管理芯片力求高集成度、高可靠性、低噪声、抗干扰、低功耗,突破散热瓶颈,延长电池寿命;4. 选用具有新技术的新型电源芯片进行方案设计,这是保证产品先进性的基本条件,也是便携产品电源管理的永恒追求.便携产品常用电源管理芯片包括:低压差稳压器(LDO)、非常低压差稳压器(VLDO)、基于电感器储能的DC/DC转换器(降压电路Buck、升压电路Boost、降压-升压变换器Buck-Boost)、基于电容器储能的电荷泵、电池充电管理芯片、锂电池保护IC.选用电源管理芯片时应注意:选用生产工艺成熟、品质优秀的生产厂家产品;选用工作频率高的芯片,以降低周边电路的应用成本;选用封装小的芯片,以满足便携产品对体积的要求;选用技术支持好的生产厂家,方便解决应用设计中的问题;选用产品资料齐全、样品和DEMO易于申请、能大量供货的芯片;选用性价比好的芯片.LDO线性低压差稳压器LDO线性低压差稳压器是最简单的线性稳压器,由于其本身存在DC无开关电压转换,所以它只能把输入电压降为更低的电压.它最大的缺点是在热量管理方面,因为其转换效率近似等于输出电压除以输入电压的值.LDO电流主通道在其内部是由一个MOSFET加一个过流检测电阻组成,肖特基二极管作反相保护,输出端的分压电阻取出返馈电去控制MOSFET的流通电流大小,EN使能端可从外部去控制它的工作状态,内部还设置过流保护、过温保护、信号放大、Power-OK、基准源等电路,实际上LDO已是一多电路集成的SoC.LDO的ESD>4KV,HBM ESD>8KV.低压差稳压器的应用象三端稳压一样简单方便,一般在输入、输出端各加一个滤波电容器即可.电容器的材质对滤波效果有明显影响,一定要选用低ESR的X7R & X5R陶瓷电容器.LDO布线设计要点是考虑如何降低PCB板上的噪音和纹波,如何走好线是一个技巧加经验的工艺性细活,也是设计产品成功的关键之一.图1说明了如何设计走线电路图,掌握好电流回流的节点,有效的控制和降低噪音和纹波.优化布线方案是值得参考的.图1:LDO布线电路方案如果一个驱动图像处理器的LDO输入电源是从单节锂电池标称的3.6V,在电流为200mA时输出1.8V电压,那么转换效率仅为50%,因此在手机中产生一些发热点,并缩短了电池工作时间.虽然就较大的输入与输出电压差而言,确实存在这些缺点,但是当电压差较小时,情况就不同了.例如,如果电压从1.5V降至1.2V,效率就变成了80%.当采用1.5V主电源并需要降压至1.2V为DSP内核供电时,开关稳压器就没有明显的优势了.实际上,开关稳压器不能用来将1.5V电压降至1.2V,因为无法完全提升MOSFET(无论是在片内还是在片外).LDO稳压器也无法完成这个任务,因为其压差通常高于300mV.理想的解决方案是采用一个VLDO稳压器,输入电压范围接近1V,其压差低于300mV,内部基准接近0.5V.这样的VLDO稳压器可以很容易地将电压从1.5V降至1.2V,转换效率为80%.因为在这一电压上的功率级通常为100mA左右,那么30mW的功率损耗是可以接受的.VLDO的输出纹波可低于1mVP-P.将VLDO作为一个降压型开关稳压器的后稳压器就可容易地确保低纹波.开关式DC/DC升降压稳压器开关式DC/DC升降压稳压器按其功能分成Buck开关式DC/DC降压稳压器、Boost开关式DC/DC升压稳压器和根据锂电池的电压从4.2V降低到2.5V能自动切换降升压功能的Buck-Boost开关式DC/DC升降压稳压器.当输入与输出的电压差较高时,开关稳压器避开了所有线性稳压器的效率问题.它通过使用低电阻开关和磁存储单元实现了高达96%的效率,因此极大地降低了转换过程中的功率损失.Buck开关式DC/DC降压稳压器是一种采用恒定频率、电流模式降压架构,内置主(P沟道MOSFET)和同步(N沟道MOSFET)开关.PWM控制的振荡器频率决定了它的工作效率和使用成本.选用开关频率高的DC/DC可以极大地缩小外部电感器和电容器的尺寸和容量,如超过2MHz的高开关频率.开关稳压器的缺点较小,通常可以用好的设计技术来克服.但是电感器的频率外泄干扰较难避免,设计应用时对其EMI辐射需要考虑.图2给出了Buck开关式DC/DC应用线路设计,需要注图中粗线的部分:粗线是大电流的通道;选用MuRata、Tayo-Yuden、TDK&AVX品质优良、低ESR的X7R & X5R陶瓷电容器;在应用环境温度高,或低供电电压和高占空比条件下(如降压)工作,要考虑器件的降温和散热.必须注意:SW vs. L1距离<4mm;Cout vs. L1距离<4mm;SW、Vin、Vout、GND的线必须粗短.要得到一个运作稳定和低噪音的高频开关稳压器,需要小心安排PCB板的布局结构,所有的器件必需靠近DC/DC,可以把PCB 板按功能分成几块,如图3所示.1. 保持通路在Vin、Vout之间,Cin、Cout接地很短,以降低噪音和干扰;2. R1、R2和CF的反馈成份必须保持靠近VFB反馈脚,以防噪音;3. 大面积地直接联接2脚和Cin、Cout的负端.图2:Buck开关式DC/DC应用线路设计DC/DC应用举例:1. APS1006为MCU/DSP核(Core)供电;2. APS1006应用于电子矿灯(图3);3. APS1046应用于0.8-1.8微硬盘供电(图4);4. APS1006、APS4070应用于智能手机(图5).图3:APS1006应用于电子矿灯图4:APS1046应用于0.8-1.8微硬盘供电图5:APS1006、APS4070在智能手机上的应用电荷泵及其应用技巧电容式电荷泵通过开关阵列和振荡器、逻辑电路、比较控制器实现电压提升,采用电容器来贮存能量.电荷泵是无须电感的,但需要外部电容器.工作于较高的频率,因此可使用小型陶瓷电容(1μF),使空间占用最小,使用成本低.电荷泵仅用外部电容即可提供±2倍的输出电压.其损耗主要来自电容器的等效串联电阻(ESR)和内部开关晶体管的RDS(ON).电荷泵转换器不使用电感,因此其辐射EMI可以忽略.输入端噪声可用一只小型电容滤除.它输出电压是工厂生产时精密予置的,调整能力是通过后端片上线性调整器实现的,因此电荷泵在设计时可按需要增加电荷泵的开关级数,以便为后端调整器提供足够的活动空间.电荷泵十分适用于便携式应用产品的设计.从电容式电荷泵内部结构来看,它实际上是一个片上系统.电荷泵是一种无幅射的有效升压器件,它不使用电感器而使用电容器作为储能器件.在设计应用时需要注意电容器的容量和材质对输出纹波的影响.外部电容器的容量关系到输出纹波,在固定的工作频率下,太小的电容容量,将使输出纹波增大.输出纹波大小与电容器材料介质有关,外部电容器的材料类型关系到输出纹波.同一电荷泵,使用相同的容量和尺寸而不同材料类型的电容器,输出纹波的结果.在工作频率固定,电容器容量相同的情况下,优良的材料介质,将有效地降低纹波.选用低ESR的X7R & X5R陶瓷电容器是一种比较好的选择.LCD Module(LCM)是目前CP、MP3/MP4、PMP需求量较大的产品,在有限的PCB面积上,需要按装LCD屏、数码相机的镜头和闪光灯、音频DAC等器件,因此它需要封装很小的多芯片组合的电源模块(MCM),以减小电源IC所占PCB的面积,而手机产品又要求这些电源IC对RF几乎无干扰.电池充电管理芯片和锂电池保护IC锂电池充电IC是一个片上系统(SoC),它由读取使能微控制器、2倍涓流充电控制器、电流环误差放大器、电压环误差放大器、电压比较器、温度感测比较器、环路选择和多工驱动器、充电状态逻辑控制器、状态发生器、多工器、LED信号发生器、MOSFET、基准电压、电源开机复位、欠电压锁定、过流/短路保护等十多个不同功能的IC整合在一个晶元上.它是一个高度集成、智能化芯片.锂电智能充电过程:涓流充-->恒流充-->恒压充-->电压检测,因此电路设计的关键是要做到:充分保护、充分充电、自动监测、自动控制.锂电池保护电路是封装在锂电池包内的,它由一颗锂电池保护IC和二颗MOSFET组成.在图6中,OD代表过放电控制;OC代表过充电控制;P+、P-接充电器;B+、B-接锂电池.锂电池保护电路简单工作原理如下:正常装态M1、M2均导通;过充电时M2 OC 脚由高电位转至低电位,电闸关闭,截止充电,实现过充电保护;充电电流方向P+-->P-;过放电时M1 OD脚由高电位转至低电位,电闸关闭,截止充放电,实现过放电保护;放电电流方向P- -->P+.图6:锂电池保护电路锂电池保护电路的PCB板是很小的,设计时必须注意:1. MOSFET尽可能接近B-、P-;2. ESD防护电容器尽可能接近P+、P-;3. 相邻线间距>0.25mm,通过电流大的线要放宽,地线加宽.电源管理芯片的低功耗OMAP系统设计随着半导体设计和制作工艺技术的不断提高,电路板上的期间运行速度将更快,体积将更小.供电系统要求更多的种类的电压、更低的供电电压和更大的供电电流电源设计不再仅仅局限于提供电流、电压和监控温度,还必须诊断电源供应情况、灵活设定每个输出电压参数.普通的模拟解决方案难以满足这些需求.数字电源的目标就是将电源转换与电源管理用数字方法集成到单个芯片中,实现电源转换、控制和通信.数字电源实现了数字和模拟技术的融合,具有很强的适应性和灵活性,具备直接监视、处理及适应系统条件的能力.数字电源还可通过远程诊断确保持续的系统可靠性,实现故障管理、过压过流保护、自动冗余等功能.但是数字电源不比传统的模拟电源效率更高,而且成本一般较高.目前数字电源需要大滤波器,这使其工作效率比模拟电源低.本文介绍一种在嵌入式数字信号处理器(DSP)OMAP5912上使用简单的数字电源实现系统低功耗设计的方法.使用TI公司的电源转换和电压监控芯片TPS65010实现对DSP系统各种状态的检测.在不同状态下输出不同的供电电压,减小供电电流,实现整个系统的低功耗运行.该设计方法适用于各种低功耗要求的手持电子设备.TPS65010是TI公司推出的一款针对锂离子供电系统的电源和电池管理芯片.TPS65010集成了2个开关电源转换器Vmain 和Vcore、2个低压差电源转换器LD01和LDO2以及1个单体锂离子电池充电器,非常适合手持电子设备的应用要求.当12 V直流电源适配器接通时,芯片无需开关电路.在实际使用中,Vmain可以提供2.5~3.3 V电压,Vcore可以提供O.8~1.6 V电压,LD01和LDO2可以提供1.8~6.5 V电压.各个不同电压下的电流一般可以达到400 mA,满足大部分手持设备的需求.可以通过I2C总线对TPS65010的各种寄存器进行设置,也可以通过通用的引脚将重要的信息通知TPS65010,例如可以通过LOW_POWER引脚使TPS65010输出低功耗模式下的工作电压.OMAP5912是TI公司推出的嵌入式DSP,具有双处理器结构,片内集成ARM和C55系列DSP处理器.TI925T处理器基于ARM9核,用于控制外围设备.DSP基于TMS320C55X核,用于数据和信号处理,提供1个40位和1个16位的算术逻辑单元(ALU).由于DSP采用了双ALU结构,大部分指令可以并行运行,工作频率达到150 MHz,并且功耗更低.C55和ARM可以联合仿真,也可以单独仿真.OMAP5912内部专门配置了超低功率设备(Ultra Low Power Device,ULPD).ULPD模块内部结构如图1所示.从图1可以看出,ULPD模块主要由复位管理器、FIQ管理器以及睡眠模式状态机组成.片内ULPD和OMAP5912芯片内部的复位产生模块以及芯片IDLE和唤醒状态控制器相连接.片外ULPD的复位管理器负责检测上电复位和手动复位,并将片内的复位信号输出;FIQ管理器专门用于检测电池电压,一旦出现电池电压低于或高于系统要求,或者电池电源质量不高(纹波较大、过冲较大、瞬间脉冲较大)等,FIQ管理器将中断系统工作;睡眠模式状态机负责检测和输出不同的工作方式,在不同的工作方式下将提供不同的电压和电流,从而降低系统功耗.共有3种睡眠模式:正常工作模式、Big Sleep模式和Deep Sleep模式.2 系统硬件结构较完整的手持设备系统主要由OMAP5912、TPS6501O、AD/DA、LCD、SDRAM、人机接口以及Flash组成.其硬件连接如图2所示.图中,DSP是核心控制单元;AD用于采集模拟信号,并将其转变成数字信号;DA将数字信号转换成模拟信号;人机接口主要包括键盘接口.Flash保存DSP所需的程序,供DSP上电调用.此外,使用DSP的HPI接口连接到PC机.TPS65010和OMAP5912的连接是实现系统低功耗设计的关键,具体硬件连接如图3所示.TPS650lO可以提供OMAP5912所需的各种电压,但是核心运算单元需要的CVDDA以及重要外设需要的DVDD4由TPS7620l从Vmain电压转换得到.具体的TPS76201的硬件连接如图4所示.TPS7620l将Vmain的3.3V电压转换成1.6 V提供给OMAP,只要Vmain的电压不低于1.8 V,TPS76201都将稳定地输出1.6 V电压,以确保OMAP在任何情况下,即使是深度睡眠状态,核心运算单元和重要的外设都有稳定的电源保证.注意,如果不要求OMAP系统的低功耗设计,CVDDA和 DVDD4可以直接连接到Vcore.TPS65010的Vcore输出1.6 V电压提供给OMAP的其他核,这些核电压在低功耗状态下均可以降低到1.1 V.TPS65010的VLDO1和VLDO2输出2.75V电压提供给OMAP的其他外设,这些电压和常规的3.3 V存在一定的电压差,但不影响数据传输.一般情况下,高电平只要达到2 V以上就可以了;低功耗状态下,VLDO1和VLDO2都降低到1.1 V.使用2个LDO给不同的外设提供电压,是为了在Big Sleep状态下关闭某些外设并同时能够使能其他外设.如果不进行低功耗设计,可以使用同一个LDO提供电压.TPS65010的I2C总线连接到OMAP,便于OMAP对TPS65010的寄存器进行设置.TPS65010的RESPWRON引脚连接到OMAP的Power_Reset引脚,上电复位后由TPS65010复位OMAP;TPS65010的LOWPWR引脚连接到OMAP的LOW_PWR引脚,OMAP进入低功耗状态由该引脚通知TPS65010,TPS65010将设定的各种电压降低,从而降低系统功耗.4 OMAP5912的低功耗软件设计OMAP5912有3种工作模式,分别为正常工作模式、Big Sleep模式和Deep Sleep模式.正常工作模式下,使能所有的内部时钟和外部时钟以及引脚,此时系统功耗最大,TPS650lO也按照正常工作方式供电.低功耗模式下,随时判断是否有芯片IDLE请求,如果有则进入Big Sleep模式.在Big Sleep模式下,进一步判断是否有外部时钟请求,并根据情况进入Deep Sleep模式.在系统正常工作方式下,如果不需要进行低功耗设计,以上软件无需加入到应用程序中.进行低功耗设计时,就需要对OMAP 的各种工作状态进行判断,要在应用程序中加入LOW_PWR信号使能、关闭DSP核、激活并设置唤醒事件、关闭ARM核、激活并设置深度睡眠等软件代码.5 总结本文详细介绍了基于TPS65010和OMAP5912的低功耗系统设计.使用TPS65010的多个电源输出引脚给OMAP的不同单元供电,以便在OMAP的不同工作模式下改变电压输出,降低系统功耗.OMAP根据自身的软件运行情况,随时调整工作模式,并通知TPS65010,使得软件和硬件在低功耗设计上得到互通.该设计方法适用于各种对功耗要求较高的电子设备.高级电源管理芯片FS1610及其应用Fsl610是一款采用专利数字技术生产的高级电源管理控制器件,该器件可为数码相机、智能手机、个人PDA和笔记本电脑等移动设备提供完全可编程的电源系统解决方案.与传统的电源管理方法相比,FSl610能节约20~40%的PcB面积,此外,其完全可编程的专利数字技术.还能极大缩短研发周期.加快产品上市进程.1 FSl610的主要功能IS1610内部的电压检测主要针对的是FSl610芯片的供电输入,而器件的输出则包括8个高效开关电源和3个低功耗LDO,表l所列是其电源输出列表.需要注意的是,FSl610的输出电压和电流都会受到输入电压、电感、电容以及外部诸多元件因素的影响.l 1电源输出FSl610提供有8个开关电源.3个LDO电源和1个始终开启的电源.对这些电源输出的控制一般有三种方式:其一是通过外部的PWREN使能输人引控制;其二是通过串行命令在使用过程中根据具体情况进行控制;第三则是按照EEPROM中的设置程序来执行.FS1610的电源输出主要用于降压转换、升压转换、白光LED驱动、低压差稳压、负升压转换和电池供电等.图I所示是用FSl610来驱动白光LED的驱动电路.1.2电源输入FSl610的供电电压范围是2.8~5.5 v.图2所示是S1610的供电输人以及AC适配器和电池之间的切换电路.其中VMAIN为主电池比较器输入,用来直接监测电池的状态;VIN为主电源供电输入;DBOUT用于断开电池的输出,将它连接到一个外部的P通道MOSFET,可当检测到电池的无电状态(DB)或者AC适配器有输入时,由该输出置位断开电池和主电源的连接;BATBU为备用电池输人,一般情况下,为了能使芯片正常操作,在BATBU输入引脚上一定要有电压;VBAT为始终开启的供电输出,可由内部开关控制,当SW[2]有效且稳定时,可将SW[2]连接到VBAT来提供电压;否则由BATBU给VBAT提供电压.1 3其他功能FSl610内有一个非易失存储器NVM(EEPROM),可用于保存启动的配置信息,这些信息包括通道电压、通道使能,禁止、个电源的开关顺序以及实时时钟、看门狗、中断等信息.FSl610可通过晶体时钟提供实时时钟的操作.而其可编程报警器则可向CPU发出中断.FSl610片内还集成有一个看门狗定时器,可通过EEPROM编程设置,其定时时间达32s,时间间隔是1ms.但是,由于达到定时时间时,芯片就会复位,所以,为了避免这种情况的发生,主机必须在程序设置的定时周期结束之前,对WDT进行复位.FSl610应由32.768 kHz晶振、或者具有合适的频率和电压的时钟源来为芯片提供内部时钟.而器件的CLKOUT输出引脚则能为外部提供32.768 kHz的输出.FSl610的nEXTON开关输人端一般连接到瞬间接触开关上,可用来控制芯片的开/关.FSl610分别为不同类型的处理器设计有两个复位输出nIRSTO和nRSTO,而手动复位输入nRSTI则主要用来启动一个硬件复位,以作为主机CPU的系统复位信号.FSl610在需要的情况下可提供中断,并向主机发出警报.这些警报包括低电压,电源通道故障,RTC警报等.同时可以通过串行命令来对中断进行操作.2 Fsl610的内部结构原理图3是FSl610模块的内部结构示意图.由图可见,FSl610以电源管理控制器为核心,可为外部设备提供丰富的电源通道.另外,配合电源管理.FSl610还提供有非易失性存储器NVM、实时时钟RTC、看门狗定时器WDT、中断、复位等系统控制模块.3工作模式FS1610有两种操作模式,分别为串行模式和独立模式.FSl610芯片片可通过I2C、SPI和ART串口来接受主机的控制和管理,也可以在启动后根据EEPROM加载的参数独立工作.低功耗是FSl610的最突出优势之一.该芯片上的各个功能模块在不需要操作时都可以关闭.已进人休眠状态.FSl610会根据不同的环境条件在5种电源状态下自动切换,以使功耗最小化.这5种状态分别为:无电(NOPOWER)状态、关断(SHUTDOWN)状态(即SD状态)、就绪(READY)状态、工作(ACTIVE)状态、低功耗(LOWPOWER)状态.设计时.可以对FS31610的多路电源进行灵活的配置和控制.除了对单个电源通道的开/关操作之外.还可以对电源通道进行分组,然后对各电源组进行操作.电源的启动和关闭顺序,也可以设置存储在EEPROM中,以便主机在操作的过程中来控制.FSl610对芯片提供有可能出现的各种故障的监测和管理.这些监测包括:受监测电源正常状态、电源通道故障、电池电压和备用电池监测、热关断、中断.此外,FS1610芯片还可根据EEPROM中的设置,对监测到的不同状态进行不同的操作.4基于FSl6l0的导航仪供电系统FSl610的多电源输出和电源管理功能在便携式设备中应用非常方便.图4是FSl610电源管理控制芯片在基于Sumsang公司的ARM9处理器S3C2440的导航仪上的供电电路.根据系统的设计要求,该导航仪除了具有基本的GPS导航功能外.还需要高分辨率的液晶屏支持.为此,该系统选用的是LCD 模块,该模块是已经包含了背光和控制电路的液晶屏,但需要+3.3 v和+5 v供电.表2所列出是该导航仪系统的电源需求.由于该导航仪通常是采用电池供电,故需要最小化的功率消耗,而且要求各外设都要由系统控制.在图4中用FSl610对导航仪系统进行供电的电源分配方案中,需要注意的是,LCD背光需要400mA电流的+5v供电,而FSl610的升压电路不能提供这么大的电流,因此,设计时应用一个外加的升压电路来提供LCD的背光电源.5结束语本文介绍了高级电源管理控制芯片FS1610的原理和功能,给出了一个FSl610在基于ARM9处理器S3C2440设计的导航仪上的应用方案.采用该方案进行供电的导航仪,不但可以自由控制各个模块电源的开和关,而且可以在不需要的时候关闭模块,以便最小化整个系统的功耗.与传统的方法相比,选用FSl610不但可以明显节省电路板面积.提供更多的通道电压.而且控制也更加灵活电源管理芯片在以太网供电中的应用什么是以太网供电?术语"以太网"是指 IEEE802.3 标准涵盖的各种局域网 (LAN) 系统.以太网协议是在工作场所,通过高速数据电缆将台式PC 与中央文件服务器连接起来的协议.任何连接到以太网端口的设备,如数据终端、无线接入点、网络摄像机 (web cam) 或网络电话等,都需要通过电池或独立 AC 插座为自己供电.而更为优雅的方法则是能够向连接到以太网的任何设备同时传输电源和数据.如果这种传输方式能够利用现有的以太网布线,则可以保持 100% 的历史兼容性,那将再好不过了.这正是IEEE802.3af 规范中定义的以太网供电 (PoE) 标准所提供的内容.这一新标准于 2003 年 6 月由 IEEE 批准,是通过以太网发送和接收电源信号的标准.PoE 的优点在于:由于每个设备只需要一组连线,因此每个设备的布线更为简单和便宜;免去了 AC 插座和适配器,使工作环境更安全、整洁,成本也更低;可轻易地将设备从一处移至另一处;无间断电源可确保在 AC 电源断电时继续为设备供电;可对连接到以太网的设备进行远程监控.正是这些优点使得以太网供电成为一项从本质上改变了低功耗设备供电方式的全新技术.但就目前而言,推动 PoE 总有效市场增长 (TAM, Total Available Market) 的主力是两类用电设备:无线 LAN 接入点和 VoIP(网络语音)电话.至 2007 年,前者的复合年增长率 (CAGR) 为 38%,达 1500 万个(来源:iSuppli),而支持后者的企业网预计将达到 300 万个.对用电设备的这种需求反过来将推动现有以太网交换机向支持 PoE 功能转移的需求.这是通过使用"中继"(midspan) 来实现的,如图1所示.这些单元的增长至 2007 年预计将达到 800 万,增长率为 68%.在图1的示例中,源头的以太网交换机通过一个"中继"以太网供电集线器将电源"注入"局域网的双绞线电缆来提供 PoE 功能.新的以太网交换机将集成该"中继",从而实现向通过高速数据电缆连接的用电设备 (PD) 供电.这些用电设备可以是网络摄像机 (web cam)、网络语音电话、无线局域网接入点和其他电器设备.不间断电源 (UPS) 将提供备用电源,以防市电断电.电源管理器件用于转换电压和电流,可以用在以太网交换机中,以太网供电"中继"集线器中,以及位于用电设备中的 DC-DC 转换单元中.下面各段将对这些功能中的每个功能分别进行讨论.。

各类电源芯片的简介

各类电源芯片的简介

各类电源芯片的简介电源芯片是现代电子设备中不可缺少的元件。

它为设备提供所需的电源电压、电流和稳定、可靠的电源。

随着电子设备日益普及和多样化,各类电源芯片也不断涌现。

本文将重点介绍几种常见的电源芯片和它们的特点。

1. 稳压器芯片稳压器芯片是最常见的电源芯片之一。

它的主要作用是将不稳定的输入电压转换成稳定的输出电压。

常见的稳压器分类有线性稳压器和开关稳压器。

线性稳压器可分为三端稳压器和二端稳压器。

三端稳压器是最常见的一种,由输入端、输出端和调整端构成。

它通过消耗多余电能来维持输出端的电压稳定。

二端稳压器只有输入端和输出端,需要外接一个大电容来起到稳定输出电压的作用。

开关稳压器主要分为同步整流式和非同步整流式两种。

同步整流式稳压器的主要特点是效率高,但需要多个器件配合。

非同步整流式稳压器则更容易实现,适用于低电压、大电流的应用场合。

2. DC-DC转换器芯片DC-DC转换器芯片是另一种常见的电源芯片。

它的主要作用是将直流电压转换成另一种电压。

开关式DC-DC转换器是最常见的一种,可分为降压、升压和变换三种类型。

降压DC-DC转换器将高电压转换成低电压,常见的应用场景包括笔记本、手机等设备。

升压DC-DC转换器则将低电压转换成高电压,适用于光通信、空气净化等领域。

变换式DC-DC转换器则可以将一个电压转换成多个不同电压的电源。

3. 电池充电管理芯片电池充电管理芯片是专门为电池应用场景设计的芯片。

它能够控制电池充电过程,确保电池充电的安全、高效。

同时,在电池充满后能够自动停止充电,避免过充。

4. LED驱动芯片LED驱动芯片是为LED灯设计的芯片。

它能够控制LED的亮度和颜色,同时确保LED的工作稳定和可靠。

LED驱动芯片可以实现PWM控制、恒流控制和多通道控制。

5. 超级电容芯片超级电容芯片是一种用于紧急备用电源的电源芯片。

它不需要充电电路就可以存储电能,能够实现快速充放电,适用于消费电子、智能家居、智能穿戴等领域。

常用开关电源芯片大全

常用开关电源芯片大全

常用开关电源芯片大全第1章DC-DC电源转换器/基准电压源DC-DC电源转换器1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT31142.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP30003.高效3A开关稳压器AP15014.高效率无电感DC-DC电源转换器FAN56605.小功率极性反转电源转换器ICL76606.高效率DC-DC电源转换控制器IRU30377.高性能降压式DC-DC电源转换器ISL64208.单片降压式开关稳压器L49609.大功率开关稳压器L4970A降压式开关稳压器L4971高效率单片开关稳压器L4978高效率升压/降压式DC-DC电源转换器L5970降压式DC-DC电源转换器LM157214.高效率1A降压单片开关稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV降压单片开关稳压器LM2576/LM2576HV16.可调升压开关稳压器LM2577降压开关稳压器LM259618.高效率5A开关稳压器LM267819.升压式DC-DC电源转换器LM2703/LM270420.电流模式升压式电源转换器LM273321.低噪声升压式电源转换器LM275022.小型75V降压式稳压器LM500723.低功耗升/降压式DC-DC电源转换器LT107324.升压式DC-DC电源转换器LT161525.隔离式开关稳压器LT172526.低功耗升压电荷泵LT175127.大电流高频降压式DC-DC电源转换器LT176528.大电流升压转换器LT193529.高效升压式电荷泵LT193730.高压输入降压式电源转换器LT1956升压式电源转换器LT196132.高压升/降压式电源转换器LT343333.单片3A升压式DC-DC电源转换器LT343634.通用升压式DC-DC电源转换器LT346035.高效率低功耗升压式电源转换器LT3464升压式DC-DC电源转换器LT346737.大电流高效率升压式DC-DC电源转换器LT378238.微型低功耗电源转换器LTC1754单片同步降压式稳压器LTC187540.低噪声高效率降压式电荷泵LTC191141.低噪声电荷泵LTC3200/LTC3200-542.无电感的降压式DC-DC电源转换器LTC325143.双输出/低噪声/降压式电荷泵LTC325244.同步整流/升压式DC-DC电源转换器LTC340145.低功耗同步整流升压式DC-DC电源转换器LTC340246.同步整流降压式DC-DC电源转换器LTC340547.双路同步降压式DC-DC电源转换器LTC340748.高效率同步降压式DC-DC电源转换器LTC341649.微型2A升压式DC-DC电源转换器LTC3426两相电流升压式DC-DC电源转换器LTC342851.单电感升/降压式DC-DC电源转换器LTC344052.大电流升/降压式DC-DC电源转换器LTC3442同步升压式DC-DC电源转换器LTC345854.直流同步降压式DC-DC电源转换器LTC370355.双输出降压式同步DC-DC电源转换控制器LTC373656.降压式同步DC-DC电源转换控制器LTC377057.双2相DC-DC电源同步控制器LTC380258.高性能升压式DC-DC电源转换器MAX1513/MAX151459.精简型升压式DC-DC电源转换器MAX1522/MAX1523/MAX152460.高效率40V升压式DC-DC电源转换器MAX1553/MAX155461.高效率升压式LED电压调节器MAX1561/MAX159962.高效率5路输出DC-DC电源转换器MAX156563.双输出升压式DC-DC电源转换器MAX1582/MAX1582Y64.驱动白光LED的升压式DC-DC电源转换器MAX158365.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX1642/MAX1643降压式开关稳压器MAX164467.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX1674/MAX1675/MAX167668.高效率双输出DC-DC电源转换器MAX167769.低噪声1A降压式DC-DC电源转换器MAX1684/MAX168570.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX169871.高效率双输出降压式DC-DC电源转换器MAX171572.小体积升压式DC-DC电源转换器MAX1722/MAX1723/MAX172473.输出电流为50mA的降压式电荷泵MAX173074.升/降压式电荷泵MAX175975.高效率多路输出DC-DC电源转换器MAX1800同步整流降压式稳压型MAX1830/MAX183177.双输出开关式LCD电源控制器MAX187878.电流模式升压式DC-DC电源转换器MAX189679.具有复位功能的升压式DC-DC电源转换器MAX194780.高效率PWM降压式稳压器MAX1992/MAX199381.大电流输出升压式DC-DC电源转换器MAX61882.低功耗升压或降压式DC-DC电源转换器MAX629升压式DC-DC电源转换器MAX668/MAX66984.大电流PWM降压式开关稳压器MAX724/MAX72685.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX756/MAX75786.高效率大电流DC-DC电源转换器MAX761/MAX76287.隔离式DC-DC电源转换器MAX8515/MAX8515A88.高性能24V升压式DC-DC电源转换器MAX872789.升/降压式DC-DC电源转换器MC33063A/MC34063A升压/降压/反向DC-DC电源转换器MC33167/MC3416791.低噪声无电感电荷泵MCP1252/MCP125392.高频脉宽调制降压稳压器MIC220393.大功率DC-DC升压电源转换器MIC229594.单片微型高压开关稳压器NCP1030/NCP103195.低功耗升压式DC-DC电源转换器NCP1400A96.高压DC-DC电源转换器NCP140397.单片微功率高频升压式DC-DC电源转换器NCP141098.同步整流PFM步进式DC-DC电源转换器NCP142199.高效率大电流开关电压调整器NCP1442/NCP1443/NCP1444/NCP1445 100.新型双模式开关稳压器NCP1501101.高效率大电流输出DC-DC电源转换器NCP1550102.同步降压式DC-DC电源转换器NCP1570103.高效率升压式DC-DC电源转换器NCP5008/NCP5009104.大电流高速稳压器RT9173/RT9173A105.高效率升压式DC-DC电源转换器RT9262/RT9262A106.升压式DC-DC电源转换器SP6644/SP6645107.低功耗升压式DC-DC电源转换器SP6691108.新型高效率DC-DC电源转换器TPS54350109.无电感降压式电荷泵TPS6050x110.高效率升压式电源转换器TPS6101x恒流白色LED驱动器TPS61042112.具有LDO输出的升压式DC-DC电源转换器TPS6112x113.低噪声同步降压式DC-DC电源转换器TPS6200x114.三路高效率大功率DC-DC电源转换器TPS75003115.高效率DC-DC电源转换器UCC39421/UCC39422控制升压式DC-DC电源转换器XC6371117.白光LED驱动专用DC-DC电源转换器XC9116同步整流降压式DC-DC电源转换器XC9215/XC9216/XC9217 119.稳压输出电荷泵XC9801/XC9802120.高效率升压式电源转换器ZXLB1600线性/低压差稳压器121.具有可关断功能的多端稳压器BAXXX122.高压线性稳压器HIP5600123.多路输出稳压器KA7630/KA7631124.三端低压差稳压器LM2937125.可调输出低压差稳压器LM2991126.三端可调稳压器LM117/LM317127.低压降CMOS500mA线性稳压器LP38691/LP38693 128.输入电压从12V到450V的可调线性稳压器LR8非常低压降稳压器(VLDO)LTC3025130.大电流低压差线性稳压器LX8610负输出低压差线性稳压器MAX1735低压差线性稳压器MAX8875133.带开关控制的低压差稳压器MC33375134.带有线性调节器的稳压器MC33998低压差固定及可调正稳压器NCP1117136.低静态电流低压差稳压器NCP562/NCP563137.具有使能控制功能的多端稳压器PQxx138.五端可调稳压器SI-3025B/SI-3157B低压差线性稳压器SPX2975140.五端线性稳压器STR20xx141.五端线性稳压器STR90xx142.具有复位信号输出的双路输出稳压器TDA8133143.具有复位信号输出的双路输出稳压器TDA8138/TDA8138A 144.带线性稳压器的升压式电源转换器TPS6110x145.低功耗50mA低压降线性稳压器TPS760xx146.高输入电压低压差线性稳压器XC6202147.高速低压差线性稳压器XC6204148.高速低压差线性稳压器XC6209F149.双路高速低压差线性稳压器XC6401基准电压源150.新型XFET基准电压源ADR290/ADR291/ADR292/ADR293 151.低功耗低压差大输出电流基准电压源MAX610x152.低功耗基准电压源MAX6120精密基准电压源MC1403基准电压源MCP1525/MCP1541155.低功耗精密低压降基准电压源REF30xx/REF31xx156.精密基准电压源TL431/KA431/TLV431A第2章AC-DC转换器及控制器1.厚膜开关电源控制器DP104C2.厚膜开关电源控制器DP308P系列高电压功率转换控制器DPA423/DPA424/DPA425/DPA4264.电流型开关电源控制器FA13842/FA13843/FA13844/FA138455.开关电源控制器FA5310/FA5311开关电源控制器FAN75567.绿色环保的PWM开关电源控制器FAN7601型开关电源控制器FS6M07652R9.开关电源功率转换器FS6Sxx10.降压型单片AC-DC转换器HV-2405E11.新型反激准谐振变换控制器ICE1QS01电源功率转换器KA1M088013.开关电源功率转换器KA2S0680/KA2S088014.电流型开关电源控制器KA38xx型开关电源功率转换器KA5H0165R型开关电源功率转换器KA5Qxx型开关电源功率转换器KA5Sxx18.电流型高速PWM控制器L499019.具有待机功能的PWM初级控制器L599120.低功耗离线式开关电源控制器L6590SWITCH TN系列电源功率转换器LNK304/LNK305/LNK306SWITCH系列电源功率转换器LNK500/LNK501/LNK52023.离线式开关电源控制器M51995A电源控制器M62281P/M62281FP25.高频率电流模式PWM控制器MAX5021/MAX502226.新型PWM开关电源控制器MC4460427.电流模式开关电源控制器MC4460528.低功耗开关电源控制器MC4460829.具有PFC功能的PWM电源控制器ML482430.液晶显示器背光灯电源控制器ML487631.离线式电流模式控制器NCP120032.电流模式脉宽调制控制器NCP120533.准谐振式PWM控制器NCP120734.低成本离线式开关电源控制电路NCP121535.低待机能耗开关电源PWM控制器NCP1230系列自动电压切换控制开关STR8xxxx37.大功率厚膜开关电源功率转换器STR-F665438.大功率厚膜开关电源功率转换器STR-G865639.开关电源功率转换器STR-M6511/STR-M652940.离线式开关电源功率转换器STR-S5703/STR-S5707/STR-S570841.离线式开关电源功率转换器STR-S6401/STR-S6401F/STR-S6411/STR-S6411F 442.开关电源功率转换器STR-S651343.离线式开关电源功率转换器TC33369~TC3337444.高性能PFC与PWM组合控制集成电路TDA16846/TDA1684745.新型开关电源控制器TDA1685046.“绿色”电源控制器TEA150447.第二代“绿色”电源控制器TEA150748.新型低功耗“绿色”电源控制器TEA153349.开关电源控制器TL494/KA7500/MB3759SwitchⅠ系列功率转换器TNY253、TNY254、TNY255 SwitchⅡ系列功率转换器TNY264P~TNY268G Switch(Ⅱ)系列离线式功率转换器TOP209~TOP227 Switch-FX系列功率转换器TOP232/TOP233/TOP234 Switch-GX系列功率转换器TOP242~TOP25055.开关电源控制器UCX84X56.离线式开关电源功率转换器VIPer12AS/VIPer12ADIP57.新一代高度集成离线式开关电源功率转换器VIPer53 第3章功率因数校正控制/节能灯电源控制器1.电子镇流器专用驱动电路BL83012.零电压开关功率因数控制器FAN48223.功率因数校正控制器FAN75274.高电压型EL背光驱动器HV826场致发光背光驱动器IMP525/IMP5606.高电压型EL背光驱动器/反相器IMP8037.电子镇流器自振荡半桥驱动器IR21568.单片荧光灯镇流器IR21579.调光电子镇流器自振荡半桥驱动器IR215910.卤素灯电子变压器智能控制电路IR216111.具有功率因数校正电路的镇流器电路IR216612.单片荧光灯镇流器IR216713.自适应电子镇流器控制器IR252014.电子镇流器专用控制器KA754115.功率因数校正控制器L656116.过渡模式功率因数校正控制器L656217.集成背景光控制器MAX8709/MAX8709A18.功率因数校正控制器MC33262/MC3426219.固定频率电流模式功率因数校正控制器NCP1653场致发光灯高压驱动器SP440321.功率因数校正控制器TDA4862/TDA486322.有源功率因数校正控制器UC385423.高频自振荡节能灯驱动器电路VK05CFL24.大功率高频自振荡节能灯驱动器电路VK06TL第4章充电控制器1.多功能锂电池线性充电控制器AAT36802.可编程快速电池充电控制器BQ20003.可进行充电速率补偿的锂电池充电管理器BQ20574.锂电池充电管理电路BQ2400x5.单片锂电池线性充电控制器BQ2401x接口单节锂电池充电控制器BQ2402x同步开关模式锂电池充电控制器BQ241008.集成PWM开关控制器的快速充电管理器BQ29549.具有电池电量计量功能的充电控制器DS277010.锂电池充电控制器FAN7563/FAN7564线性锂/锂聚合物电池充电控制器ISL629212.锂电池充电控制器LA5621M/LA5621V通用充电控制器LT1571恒流/恒压电池充电控制器LT176915.线性锂电池充电控制器LTC173216.带热调节功能的1A线性锂电池充电控制器LTC173317.线性锂电池充电控制器LTC173418.新型开关电源充电控制器LTC198019.开关模式锂电池充电控制器LTC4002锂电池充电器LTC400621.多用途恒压/恒流充电控制器LTC4008锂离子/锂聚合物电池充电控制器LTC405223.可由USB端口供电的锂电池充电控制器LTC405324.小型150mA锂电池充电控制器LTC405425.线性锂电池充电控制器LTC405826.单节锂电池线性充电控制器LTC405927.独立线性锂电池充电控制器LTC406128.镍镉/镍氢电池充电控制器M62256FP29.大电流锂/镍镉/镍氢电池充电控制器MAX150130.锂电池线性充电控制器MAX150731.双输入单节锂电池充电控制器MAX1551/MAX155532.单节锂电池充电控制器MAX167933.小体积锂电池充电控制器MAX1736接口单节锂电池充电控制器MAX181135.多节锂电池充电控制器MAX187336.双路输入锂电池充电控制器MAX187437.单节锂电池线性充电控制器MAX189838.低成本/多种电池充电控制器MAX190839.开关模式单节锂电池充电控制器MAX1925/MAX192640.快速镍镉/镍氢充电控制器MAX2003A/MAX200341.可编程快速充电控制器MAX712/MAX71342.开关式锂电池充电控制器MAX74543.多功能低成本充电控制器MAX846A44.具有温度调节功能的单节锂电池充电控制器MAX8600/MAX860145.锂电池充电控制器MCP73826/MCP73827/MCP7382846.高精度恒压/恒流充电器控制器MCP73841/MCP73842/MCP73843/MCP73844 647.锂电池充电控制器MCP73861/MCP7386248.单节锂电池充电控制器MIC7905049.单节锂电池充电控制器NCP180050.高精度线性锂电池充电控制器VM7205。

(A8826)2A进3A出同步二合一芯片(输出限流功能)

(A8826)2A进3A出同步二合一芯片(输出限流功能)

ICHG
K ISET RISET RSNS
理论上升压输出端的电容越大越好,但是考虑到整体 PCBA 成本,建议输出端加 2 个 22uF 的贴片电容。如 果成本要求更低,建议升压输出电容做到 20uF。 11、升压限流 ASC8826 通过 ILIM 管脚外接电阻进行升压限流设置。 ILIM 外接电阻越大则 VILIM 越高,则升压限流值越大。 ASC8826 的限流原理是当 RSNS 上的电流超过设定值 时,关掉 Q1(图 1 所示),所以实际上是通过限制电池输 出电流达到限制升压输出电流的目的。因此,设定电流
______
I/O O O O I I O I O O O O I I I O O NMOS 管驱动管脚
描述
漏极输出,外接红色 LED 灯,正常充电下拉,指示充电状态 内部供电电源,外接 1uF 电容稳压 地 升压输出反馈端 外接电阻到地设置升压输出限流 升压使能管脚,无 5V 电源输入且该管脚为高则升压使能 与地之间外接电阻,设置恒流充电电流 充饱电压微调管脚 充电环路补偿管脚,外接 470nF 电容到地 升压环路补偿管脚,通过 10K 电阻串联 4.7nF 电容到地 电流检测正端输入. 在 SNS 与 BAT 管个脚之间连接检流电阻 RSNS 电池输入端 模拟电源输入 5V 升压输出端口 PMOS 管驱动管脚
V1.1 AUG.2014
2
ASC8826
ASC8826-移动电源升压、充电二合一芯片
电学参数
参数 充电管理电学参数,VIN=5V, TA=25℃. 输入电压范围 静态电流 电池反灌电流(升压不工作) 充饱电压 恒流充电 恒流充电电流范围 恒流充电设置电压 恒流充电电流设定比例 预充电电流、充饱电流 预充电电池电压阈值 预充电电流/恒流充电电流 电池充饱转灯电流 PWM 振荡器频率 电池保护 输出短路检测电压 VSHORT 2 V fOSC 500 550 600 KHz VLOWV KPRE ITERM 3 1/5 100 mA V ICC VISET KISET

AS2130_v1.0(移动电源单芯片解决方案)

AS2130_v1.0(移动电源单芯片解决方案)

ASY
AS2130 Rev.0.3 11/18/2013
参考设计
AS2130
Charge and Boost Chip
Confidential ASY
AS2130 Rev.0.3 11/18/2013
封装信息
AS2130
Charge and Boost Chip
SOP16
Confidential ASY 注:设计单位为英寸(毫米)
VCC=5V
4.24 4.26 4.27
V

3.99
4
4.01
V
Boost Block
l —
4.2
V
a —
1
1.5
V
ti —
30
mA
n —
1.25 1.31 1.35
V
e —
500
600
300
KHz
d —
85
95

i —
1
1.6
2
A
f—
100
mA
n—
130

Co—
20

AS2130 Rev.0.3 11/18/2013
充电检 测3
L3
放电检 测3
L3
充电检 测4
L4
放电检 测4
L4
输入电 压
VCC
启动电 压
VST
关断电 流
IOFF
反馈电 压
VREF
开关频 率
FOSC
Max Duty
DMAX
OCP ILIMIT
EXT 驱动 电流
IEXT
过温保 护
OTP
过温回

SY3501

SY3501

手机、平板电脑、GPS、电动工具等移动设备 备用电源。
典型应用电路(5.1V/1A)
SY3501 Rev1.0
移动电源方案 移动电源单芯片解决方案 SY3511
概述
SY3511是一款专为移动电源设计的单芯片解 决方案IC,高度集成了充电管理模块、LED电量显 示模块、同步升压放电管理模块的移动电源管理 芯片,极大的简化了外围电路与元器件数量。针 对大容量单芯或多芯并联锂电池(锂离子或锂聚 合物)的移动电源应用,提供最简单易用的低成 本解决方案。
SY3501采用的封装形式为ESOP8/SOP8。
应用
特点
线性充电,同步升压放电,内置充电、放电 功率MOS
芯片内部设定0.7A充电电流 同步升压最大输出电流1A 独创升压输出热调节技术 涓流/恒流/恒压充电,并具有在无过热危险
的情况下实现充电速率最大化的热调节功能 C/10 充电终止,自动再充电 预设4.2V充电电压,精度达±1% 放电输出过流、短路、过压、过温保护 2颗LED电量显示、充放电指示及异常指示
典型应用电路(5.1Y3511采用的封装形式为ESOP8。
应用
手机、平板电脑、GPS、电动工具等移动设备 备用电源
特点
线性充电,同步升压放电,内置充电、放电 功率MOS
芯片内部设定1A充电电流 同步升压最大输出电流1A 独创升压输出热调节技术 涓流/恒流/恒压充电,并具有在无过热危险
的情况下实现充电速率最大化的热调节功能 C/10 充电终止,自动再充电 预设4.2V充电电压,精度达±1% 放电输出过流、短路、过压、过温保护 4颗LED电量显示、充放电指示及异常指示 双击打开/关闭手电筒
移动电源方案 移动电源单芯片解决方案 SY3501
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●单电感架构,充电/升压状态自动切换
600KHz 开关频率
●电量计功能,准确显电池电量 ●内置 LED 手电筒驱动 ●内置电源路径管理,支持边充边放
●自动检测负载、自动切换待机模式与工作模式 ●充电电压精度:±1.0%,升压电压精度:±2.0% ●过流(OCP),过压(OVP),短路(SCP),过温(OTP)保护 ●充、放电温度保护 NTC ●待机电流小于 0.1uA ●ESD 通过 4KV
充电电流 5V 升压输出电流能 (电池电压 3.3V~4.2V)
1.0A
1.2A~1.8A
1.5A
1.5A~2.1A
2.5A
2.1A~3A
3.0A
2.4A~3.3A
明月微电子
31
BM5300
3.0A 开关充电 2.4A 同步升压,移动电源专用管理芯片
极限参数
参数
符号
典型值
单位
V
输入电压
IN
-0.3〜6.5
BM5300 通过采样 NTC 电阻电压连续监视电池(主板)温度,一旦监测到电池(主板)温度超出规定温 度范围,芯片自动停止充电过程,直到温度恢复正常。
充电指示(芯片提供 4 灯,2 灯,单灯三种版本)
充电效率:
明月微电子
61
BM5300
3.0A 开关充电 2.4A 同步升压,移动电源专用管理芯片
BM5300
3.0A 开关充电 2.4A 同步升压,移动电源专用管理芯片
3.0A 开关充电 2.4A 同步升压 移动电源专用管理芯片
明月微电子
1
BM5300
3.0A 开关充电 2.4A 同步升压,移动电源专用管理芯片
芯片描述
BM5300 系列是一款集锂电池充电管理与 DCDC 同步升压转换器于一体的多功能电源管理 SOC,为移动
电源提供完整的电源解决方案。仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 本。BM5300
只需一个电感实现降压与升压功能,DCDC 转换器工作在 600KHz,可以支持低成本电感和电容。DCDC 的展
频功能,有效降低 EMI。同时还提供充放电电量指示功能和 LED 手电功能。 BM5300待机电流典型值小于
V
UVLO
测试条件 VIN=5V,fs=600KHz VIN=5V,Device not switching
上升电压
最 值 典型值 最 值 单 位
4.5
5
6.2
V
5
mA

100
uA
4.15 4.2 4.25
V
2.5
A
250
mA
3
V
4.0
V
4.4
V
200
mV
BM5321
明月微电子
51
BM5300
3.0A 开关充电 2.4A 同步升压,移动电源专用管理芯片
按键
●短按按键(30ms)可开启/关闭升压系统,开启升压系统同时会打开 LED 电量指示。 ●开启升压系统 24s 内无负载输出,自动关闭升压系统,LED 指示灯灭。 ●长按按键(3s)开启/关闭手电筒功能。 ●当设备处于边充边放状态时,单击按键切换到充电状态。
放电指示(芯片提供 4 灯,2 灯,单灯三种版本)
升压效率
明月微电子
71
BM5300
3.0A 开关充电 2.4A 同步升压,移动电源专用管理芯片
电池(主板)温度监测保护
BM5300通过采样 NTC 电阻电压连续监视电池(主板)温度,一旦检测到电池(主板)温度超出规定温 度范围,芯片通过限制输入电流,使输出功率降低为最大输出功率的 1/2,直到温度恢复正常。
应用
● 移动电源,充电宝 ● 手机、平板电脑等便携设备
典型应用
明月微电子
21
封装管脚
BM5300
3.0A 开关充电 2.4A 同步升压,移动电源专用管理芯片
型号说明
型号 BM5312 BM5315 BM5321 BM5324
工作原理
封装 SOP16/ETSSOP16/QFN16 SOP16/ETSSOP16/QFN16 ESOP16L/ETSSOP16/QFN16 ESOP16L/ETSSOP16/QFN16
电气特性(无特别说明,VCC=15V,TA=25℃)
充电(TA=25°C,L=2.2uH,BM5321 )
参数
输入电压 输入工作电流 输入静态电流
充电目标电压 充电电流 涓流充电电流 涓流截止电压 再充电阈值 输入欠压保护 欠压保护迟滞
符号 V
IN
IVIN
V
TRGT
I
CHRG
I
TRKL
V
TRKL
V
RCH
0.1uA。可有效延迟电池静态放置时间(大于 12 个月)。能自动侦测负载充电状态,充满自动关机,延长电
池使时间。 BM5300具有多重保护设计。
主要性能
●高效开关式充电 1A 充电效率高达 97% 2A 充电效率高达 94% 3A 大电流充电,时间大幅幅缩减 50%以上
●高效同步升压 5V/1A 输出时效率高达 96% 5V/2A 输出时效率高达 92%
升压模式
BM5300 具有同步升压功能,可将单节锂电池 2.9V 到 4.2V 之间的电压升到 5V 输出给负载供电;输出 电流达到 2A。电池电压低于 2.9V 时,芯片系统将判断为电池电量不足,停止升压。内置软启动功能,集成 过流,短路,过压等保护功能。
输出电压调节
BM5300 输出电压可以通过调整反馈电阻 Rfb 在 5.0V〜5.5V 之间调节(Rfb=0 时,Vout=5.0V;Rfb 每 增大 1K,Vout 增加 0.02V。
充电管理
充电功能
BM5300 开关方式对电池进行涓流/恒流/恒压三段式充电。当电池电压低于 3V 时进行涓流充电;当电池 电压高于 3V 时进行恒流充电;当电池电压接近 4.2V 时进行恒压充电,此时充电电流开始逐渐减小,当电流减 小到预设值时,LED 指示灯常亮,电池已经充饱。
充电电流设定
BM5300 对电池充电的电流大小可由芯片的 Vch 引脚和 Vbat 引脚之间的采样电阻 Rsens 来设定。恒流 充电电流 Icharge(A)=0.1/Rsens(当以芯片预设固定充电电流工作时,根据电池内阻,Rsens 建议选择 10mΩ~25mΩ,电池内阻越大,则 Rsens 越大。
电池(主板)温度监测保护
V
V
输出电压
SYS
-0.3〜6.5
V
T
工作温度范围
OP
-40〜85
°C
工作结温范围
TJ
-40〜150
°C
T
存储温度
ST
-55〜150
°C
T
引脚焊接温度( 10 sec) LEAD
260
°C
极限条件
参数
符号
典型值
单位
V
输入电压
IN
2.6〜6
V
T
作温度范围
OP
0〜85
°C
明月微电子
41
BM5300
3.0A 开关充电 2.4A 同步升压,移动电源专用管理芯片
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