Chip de alimentación CC-CC SL2188A28XG: Corriente de reposo de nanoamperios ultrabaja, solución de fuente de alimentación dedicada para dispositivos portátiles de bajo voltaje.
Para dispositivos portátiles, sensores inalámbricos y hardware vestible en miniatura alimentado por pilas de botón, pilas secas individuales y pequeñas baterías de litio, la entrada de bajo voltaje, el tiempo de espera ultralargo y la miniaturización son requisitos fundamentales en el diseño de fuentes de alimentación. Desarrollado por Slkor, el SL2188A28XG es un chip de potencia CC-CC elevador de rectificación síncrona PFM construido con tecnología CMOS avanzada de bajo consumo. Integra un voltaje de arranque ultrabajo de 0.9 V, una salida fija y precisa de 2.8 V, una pérdida de potencia en espera de nanoamperios y una frecuencia de conmutación estable de 250 kHz, lo que lo convierte en un componente de conversión de energía óptimo para todo tipo de productos electrónicos miniatura de bajo consumo.
I. Ventajas principales del producto
1. Corriente de reposo ultrabaja de 100 nA para maximizar la duración de la batería.
Los chips convertidores CC-CC elevadores convencionales suelen presentar una corriente de reposo de microamperios, que consume energía continuamente durante el modo de espera del dispositivo. En cambio, el SL2188A28XG solo consume 100 nA de corriente de reposo, lo que resulta en una pérdida de energía en modo de espera prácticamente nula. Para sensores inalámbricos, mandos a distancia y detectores portátiles que permanecen inactivos la mayor parte del tiempo y se activan intermitentemente, reduce drásticamente la autodescarga de las baterías y multiplica la vida útil de las pilas de botón y las pequeñas baterías de litio, lo que resulta ideal para dispositivos miniatura alimentados por batería con estrictos requisitos de autonomía.
2. Amplio rango de entrada de bajo voltaje de 0.9 V, compatible con múltiples baterías de bajo voltaje.
Su voltaje de entrada oscila entre 900 mV y 5 V, lo que permite un arranque estable con un mínimo de 0.9 V. Es compatible con pilas secas simples, dobles y triples, así como con pilas de botón como la CR2032 y la CR2025, y baterías de litio pequeñas de 3.7 V. Incluso cuando la batería se agota y el voltaje cae por debajo de 1 V, el chip puede seguir aumentando la tensión para proporcionar una salida constante de 2.8 V. De esta forma, aprovecha al máximo la capacidad residual de las baterías, evita el apagado repentino por baja potencia y prolonga la vida útil del equipo.
3. Salida fija precisa de 2.8 V, fuente de alimentación estándar compatible con microcontroladores, Bluetooth y sensores.
El chip viene calibrado de fábrica para una salida fija de 2.8 V con una precisión de ±2.5 %, lo que elimina la necesidad de resistencias divisorias de voltaje externas y simplifica los circuitos periféricos. 2.8 V es el voltaje de alimentación universal para microcontroladores, módulos Bluetooth BLE, sensores infrarrojos y pantallas miniatura. No se requieren circuitos de regulación de voltaje adicionales; un solo chip puede alimentar directamente las unidades principales de control y adquisición de señales, lo que reduce el número de componentes y las dimensiones de la placa de circuito impreso.
II. Explicación de los parámetros eléctricos básicos
La tensión de entrada admite un mínimo de 900 mV y un máximo de 5 V, cubriendo la mayoría de las fuentes de alimentación de almacenamiento de energía de baja tensión en miniatura. Proporciona una salida fija de 2.8 V sin redes divisorias de tensión, y su oscilador interno mantiene una frecuencia de conmutación constante de 250 kHz para estandarizar la selección de inductores y condensadores. El rango de temperatura de funcionamiento completo de -20 °C a +70 °C cumple con los requisitos ambientales de los equipos civiles. Con una corriente de reposo sin carga limitada a solo 100 nA, reduce fundamentalmente el consumo de energía en modo de espera. El chip integra un conjunto completo de transistores de potencia de rectificación síncrona, eliminando la necesidad de diodos Schottky externos y simplificando los esquemas de diseño de la fuente de alimentación.
III. Principales campos de aplicación
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Equipos de detección inalámbrica
Sensores de temperatura y humedad, sondas infrarrojas para la detección del cuerpo humano, módulos de control magnético inalámbricos para puertas y ventanas, y nodos de adquisición de señales IoT de bajo consumo alimentados por pilas de botón con largos ciclos de inactividad.
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Electrónica portátil en miniatura
Sensores auxiliares para pulseras inteligentes, circuitos de detección en auriculares Bluetooth y monitores de salud en miniatura alimentados por baterías de litio de pequeña capacidad.
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Mandos a distancia y pequeños aparatos electrónicos de consumo.
Circuitos de alimentación para todo tipo de mandos a distancia inalámbricos, termómetros electrónicos, esfigmomanómetros portátiles y luces indicadoras LED en miniatura.
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Instrumentos de prueba industriales en miniatura
Módulos de alimentación de bajo voltaje para detectores portátiles alimentados por batería, medidores digitales compactos y terminales de recolección de señales in situ.
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Fuentes de alimentación auxiliares para pequeños módulos Bluetooth/inalámbricos
Fuentes de alimentación dedicadas de 2.8 V para módulos de comunicación Bluetooth BLE y transceptores inalámbricos de 2.4 G.
IV. Directrices prácticas para el diseño de ingeniería
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Adaptación de potencia de entrada
Se recomienda un diodo de protección contra polaridad inversa para circuitos alimentados por batería, a fin de evitar daños en el chip causados por la inversión de la polaridad de los terminales positivo y negativo. Evite el funcionamiento prolongado con un voltaje de batería inferior a 0.9 V para prevenir una potencia de salida insuficiente del chip.
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Selección de componentes periféricos
Seleccione inductores de baja potencia adaptados a la frecuencia de conmutación de 250 kHz y condensadores de salida cerámicos de baja ESR para minimizar la ondulación de salida y garantizar una fuente de alimentación limpia para los circuitos de detección y de RF.
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Disipación de calor y optimización del diseño
Acortar las pistas de entrada y salida del chip en la placa de circuito impreso para reducir la pérdida de impedancia de línea. Ensanchar adecuadamente las pistas de cobre para las líneas de alimentación en condiciones de trabajo de alta carga para disminuir el aumento de temperatura.
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Límites de operación ambientalMantenga la temperatura de funcionamiento a largo plazo del equipo por debajo de 60 °C en la medida de lo posible; las temperaturas superiores a 70 °C aumentarán ligeramente la pérdida de potencia en reposo del chip. Para el funcionamiento a -20 °C, seleccione condensadores de mayor capacidad para garantizar un arranque en frío estable.
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Soluciones para la optimización del consumo de energía
Para equipos con largos periodos de inactividad, coopere con los microcontroladores para implementar un control de arranque y parada intermitente, aprovechando al máximo la corriente de reposo ultrabaja de 100 nA para maximizar la vida útil de la batería.
El chip elevador DC-DC SL2188A28XG ofrece cuatro ventajas principales: voltaje de arranque ultrabajo de 0.9 V, salida fija precisa de 2.8 V, corriente de reposo de nanoamperios de 100 nA y frecuencia de conmutación de bajo ruido de 250 kHz. Soluciona los problemas comunes de los chips elevadores de bajo voltaje tradicionales, como la alta pérdida de potencia en espera, el alto voltaje de arranque y los circuitos periféricos complejos. Gracias a su amplia estabilidad térmica, su encapsulado compacto y sus componentes periféricos mínimos, es ideal para dispositivos de bajo consumo alimentados por pilas de botón y baterías de litio en miniatura, como sensores inalámbricos, instrumentos de medición portátiles y dispositivos electrónicos vestibles.
Slkor sigue profundizando en su oferta de chips de gestión de energía de bajo consumo. El SL2188A28XG ofrece una solución de fuente de alimentación elevadora estandarizada, rentable y de larga duración para sistemas miniatura alimentados por batería, lo que ayuda a los fabricantes de hardware a lograr actualizaciones de productos más delgadas, compactas y de menor consumo.
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