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Über Slkor:
Mit einem Eliteteam, das an der Beijing Tsinghua University studiert hat, widmet sich Shenzhen SlkorMicro Semicon Co., Ltd. der dritten Generation von Halbleiter-SiC-Leistungsbauelementen. Slkor ist ein nationales High-Tech-Unternehmen, das die Bereiche Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Halbleiterbauelementen abdeckt und seinen Kunden zuverlässige Produkte und unterstützende technische Dienstleistungen anbietet.
Um Unternehmen für elektronische Produktlösungen, Elektronikanwendungsingenieuren und Elektronikbegeisterten dabei zu helfen, das Beste aus den Slkor-Produkten herauszuholen, haben die Ingenieure von Slkor typische Fälle aus Kundenanwendungen ausgewählt, um sie mit allen zu teilen.
1.1 Title: Slkor SL4056 Linear CC/CV Li-Ion-Ladegerät
1.2 AAnwendungen: Mobiltelefone, Handheld-Computer, Digitalkameras, GPS, kostengünstige und kleine Ladegeräte.
1.3 Beschreibung:
Der Slkor 4056 ist ein kostengünstiges lineares Ladegerät für einzellige Lithium-Ionen-Akkus. Er verfügt über das für Li-Ionen-Akkus erforderliche CC/CV-Ladeprofil. Ladestrom und Ladezeit werden extern über einen Widerstand bzw. Kondensator eingestellt. Der maximale Ladestrom kann 1 A erreichen. Der SL4056 verfügt über zwei Open-Drain-Ausgangspins zur Statusanzeige: den Ladestatusanzeige-Pin (CHRG) und den Akku-Vollladeanzeige-Pin (STDBY). Die Power-MOSFET-Schaltung im Chip reduziert den Ladestrom automatisch, sobald die Sperrschichttemperatur des Chips 135 °C überschreitet. Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, den Chip optimal zum Laden zu nutzen, ohne sich um Überhitzung und Beschädigung des Chips oder externer Komponenten sorgen zu müssen. Der Slkor SL4056 ist im ESOP8-Gehäuse erhältlich.
2. Slkor SL4056 Typische Anwendung Schaltung:

3.1 Ladeprinzip:
Sobald die Eingangsspannung die UVLO-Erkennungsschwelle überschreitet und der Chip-Freigabeeingang CE auf High-Pegel gesetzt ist, beginnt der SL4056 mit dem Laden des Akkus. Der Ladestrom wird durch den Widerstand zwischen PROG-Pin und GND-Pin bestimmt. Nähert sich die Akkuspannung 4.2 V, sinkt der Ladestrom allmählich, und der SL4056 wechselt in den Konstantspannungslademodus. Der Ladezyklus endet, wenn der Ladestrom die Ladeschlussschwelle erreicht, die 1/10 des Konstantspannungsladestroms beträgt. Sinkt die Akkuspannung unter die Ladeschwelle, beginnt automatisch ein neuer Ladezyklus. Die interne hochpräzise Spannungsreferenzquelle, der Fehlerverstärker und das Widerstandsteilernetzwerk des Chips gewährleisten eine Modulationsspannung am BAT-Pin mit einer Genauigkeit von 1 % und erfüllen damit die Anforderungen von Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer-Akkus. Bei Unterbrechung der Eingangsspannung oder manueller Abschaltung entlädt das Ladegerät nur geringe Leckströme (<2 μA) aus dem Akku und maximiert so die Standby-Zeit des Akkus. Wird der CE-Pin auf Low-Pegel gesetzt, stoppt das Ladegerät den Ladevorgang.
3.2. Einstellung des konstanten Ladestroms:
Der Ladestrom wird durch den Anschluss eines Widerstands R eingestelltICH SETZE von PROG nach GND. Der Widerstandswert des Widerstands wird anhand des gewünschten Ladestroms ermittelt und wie folgt berechnet:

Die Auswahl von RPROG in Abhängigkeit vom Ladestrom kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

3.3. Die Berechnung für die Werte von R1 und R2 kann wie folgt ausgedrückt werden:
Zur Bestimmung der Werte von R1 und R2 basierend auf dem Temperaturüberwachungsbereich der Batterie und dem Widerstandswert des Thermistors. Beispiel: Angenommen, der Temperaturbereich der Batterie liegt zwischen TL und TH (wobei TL < TH) und die Batterie verwendet einen Thermistor mit negativem Temperaturkoeffizienten (NTC) mit RTL als Widerstand bei der Temperatur TL und RTH als Widerstand bei der Temperatur TH. Vorausgesetzt, dass RTL > RTH.
Die Spannung am ersten Pin TEMP des NTC-Thermistors bei der Temperatur TL beträgt:
![]()
Die Spannung am ersten Pin TEMP des NTC-Thermistors bei der Temperatur TH beträgt:
![]()
Und dann, mit

Daher sind

Wenn es sich bei dem internen Thermistor in der Batterie um einen Thermistor mit positivem Temperaturkoeffizienten (PTC) handelt, gilt entsprechend R1 > R2. Wir können es wie folgt berechnen:

Der einzustellende Temperaturbereich ist unabhängig von der Versorgungsspannung Vcc und hängt nur von R1, R2, RTH und RTL ab.
4. Stückliste für Slkor SL4056 Typische Anwendung
Kommentar | Bezeichner | Die Menge |
0603 0.1 uF | C1 | 1 |
0603 10 uF | C2 | 1 |
1N4148 SOD-123 | D1, D2 | 2 |
0603 100K | R1, R5 | 2 |
0603 10K | R2, R3, R4 | 3 |
MF52 10K NTC | R6 | 1 |
IC SL4056 ESOP-8 | U1 | 1 |
Bei Slkor arbeiten wir hart daran, professionelle und umfassende Dienstleistungen anzubieten. Wir verfügen über eine komplette Produktlinie, die von industriellen Anwendungen bis hin zu Anwendungen reicht: SiC-Dioden, SiC-MOSFET, IGBT, Leistungsdioden mit ultraschneller Wiederherstellung der 5. Generation usw. Diese Produkte werden häufig in Elektrofahrzeugen, High-End-Geräten, Kommunikationsgeräten, Elektrowerkzeugen, Photovoltaiksystemen und medizinischen Geräten usw. eingesetzt. Für Verbraucherprodukte bieten wir Hoch- und Niederspannungs-MOS, SCR, Gleichrichterbrücken, Schottky-Dioden, ESD-Schutzdioden, TVS-Dioden, Allzweckdioden und -transistoren, Energieverwaltungs-ICs, Hall-Sensoren, Hochgeschwindigkeits-Optokoppler, Quarzoszillatoren usw. Diese Geräte werden häufig in Smartphones, Laptops, intelligenten Robotern, intelligenten Haushaltsgeräten, IoT und IoV, LED-Beleuchtung, 3C-Digitalprodukten und in anderen Bereichen eingesetzt. Bitte bleiben Sie in engem Kontakt mit uns. Wir werden immer mehr digitale und analoge IC-Produkte auf den Markt bringen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Lösungsdetails:

Slkor? SL4056 Li-Ion-Batteriemanagementlösung (一)

Slkor? SL4056 Li-Ion Battery Management Solution(二)

Slkor? SL4056 Li-Ion-Batteriemanagementlösung (三)




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