Rozwiązania
Rozwiązania
Rozwiązania
Rozwiązanie aplikacyjne czujnika temperatury Slkor SL-FW-TRS-5.5D1
2026-07-28 167
Aby ułatwić inżynierom sprzętu jak najlepsze wykorzystanie produktów firmy Slkor, zapewnić kompleksowe wsparcie techniczne i stworzyć wartość dla klientów, firma Slkor wprowadza rozwiązanie czujnika temperatury SL-FW-TRS-5.5D1, obejmujące obwody referencyjne i powiązane schematy: Czujnik temperatury SL-FW-TRS-5.5D1 charakteryzuje się wysoką czułością na podczerwień, doskonałą powtarzalnością i wysoką niezawodnością. Jest on umieszczony w metalowej obudowie TO-39. Wewnątrz obudowy zintegrowany jest układ czujnika termoelektrycznego MEMS oraz dedykowany układ ASIC do kondycjonowania sygnału. Układ ASIC zawiera 24-bitowy precyzyjny przetwornik analogowo-cyfrowy Sigma-Delta, niskoszumowy wzmacniacz pomiarowy PGA oraz obwody interfejsu, a także wbudowany precyzyjny układ termistora do kompensacji temperatury otoczenia. cechy produktu 2.1 Łatwość wdrożenia – nie jest wymagana kalibracja temperatury użytkownika 2.2 Bezpośrednie wyjście temperatury – nie potrzeba żadnych zewnętrznych obwodów 2.3 Odległość pomiaru: 30–50 cm 2.4 Technologia termopilowa MEMS 2.5 Wysoka responsywność i szybki czas reakcji 2.6 Standardowy interfejs I²C Opakowanie na puszkę metalową 2.7 TO-39 Rysunek 1 Precyzyjna kontrola temperatury to kluczowe zabezpieczenie karmienia niemowląt. Firma Slkor, specjalizująca się w czujnikach MEMS i pomiarze temperatury w podczerwieni jako swojej głównej technologii, wprowadza do podgrzewaczy/mikserów do butelek bezkontaktowy pomiar, wysoką precyzję pomiaru, reakcję w czasie rzeczywistym oraz inteligentne funkcje oszczędzania energii, oferując kompletne, inteligentne rozwiązanie do kontroli temperatury. To rozwiązanie zwiększa użyteczność produktu i zapewnia redundancję bezpieczeństwa, jednocześnie zmniejszając całkowite zużycie energii systemu dzięki energooszczędnej architekturze, zapewniając nowoczesnym rodzinom profesjonalne, a jednocześnie wygodne narzędzie do opieki nad dziećmi. Pomiar bezkontaktowy: Higieniczny, bezdotykowy Czujnik temperatury na podczerwień firmy Slkor działa w oparciu o zasady termometrii radiacyjnej, mierząc temperaturę mleka bez kontaktu fizycznego. Takie podejście eliminuje ścieżki zanieczyszczeń krzyżowych, typowe dla termometrii kontaktowej, i eliminuje konieczność częstego czyszczenia sondy czujnika. Użytkownicy nie muszą się już martwić o martwe punkty na sondzie ani o dryft odczytu spowodowany słabym kontaktem. Ten nieinwazyjny model pomiaru skraca opóźnienie termiczne i tworzy czystszą barierę ochronną dla zdrowia niemowląt. Wysoka precyzja pomiaru temperatury: dokładna kontrola, zachowanie składników odżywczych Temperatura mleka bezpośrednio wpływa na retencję składników odżywczych i smakowitość. Rozwiązanie firmy Slkor integruje niskoszumowy przetwornik PGA, 24-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy Sigma-Delta ADC oraz algorytmy kalibracji DSP, zapewniając dokładność w całym torze sygnału, od akwizycji do wyjścia. Użytkownicy mogą precyzyjnie ustawić temperatury docelowe, aby dopasować je do przygotowywania mleka modyfikowanego na różnych etapach wieku – zarówno w przypadku mleka modyfikowanego dla noworodków, jak i mleka modyfikowanego o wysokiej wartości odżywczej dla rosnących niemowląt – zapewniając stabilną, idealną temperaturę dla optymalnego karmienia. Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym: dynamiczna widoczność temperatury Szybka reakcja termiczna czujnika umożliwia aktualizację temperatury w czasie rzeczywistym na interfejsie użytkownika. Podczas mieszania użytkownicy mogą stale monitorować krzywą temperatury na ekranie i dynamicznie ją dostosowywać w razie potrzeby. Ta informacja zwrotna w czasie rzeczywistym nie tylko zwiększa precyzję kontroli temperatury, ale także pomaga użytkownikom szybko reagować na wahania, zapewniając, że mleko pozostaje w optymalnym zakresie. Niezależnie od tego, czy chodzi o szybkie podgrzewanie, czy o stałe utrzymywanie temperatury, pomiar w czasie rzeczywistym zapewnia bezpieczniejsze i zdrowsze warunki karmienia. Inteligentna, energooszczędna kontrola temperatury: regulacja w zasięgu ręki, tryb uśpienia w trybie gotowości Czujnik ściśle współpracuje z głównym systemem sterowania: gdy temperatura osiągnie zadany próg, uruchamia redukcję mocy lub pauzę w grzaniu, zapobiegając degradacji składników odżywczych lub ryzyku oparzenia z powodu przegrzania. W trybie czuwania lub przy niskim obciążeniu system automatycznie przełącza się w tryb niskiego poboru mocy, aby zminimalizować straty energii, równoważąc efektywność kosztową z troską o środowisko. Lokalna alternatywa: samowystarczalna, pragmatyczna substytucja Rynek pomiaru temperatury w podczerwieni od dawna jest zdominowany przez producentów europejskich i amerykańskich, przy czym firmy niemieckie, belgijskie i inne wykorzystują bariery patentowe, aby utrzymać wysokie ceny. Jednocześnie zmienność handlu zwiększa ryzyko związane z łańcuchem dostaw dla krajowych graczy. Slkor, bazując na własnej technologii, osiąga podstawowe specyfikacje porównywalne z międzynarodowymi standardami i oferuje usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb, w tym „czujnik + algorytm + kalibracja fabryczna”, obejmujące zastosowania od urządzeń dla matek i niemowląt po inspekcję przemysłową. Takie podejście optymalizuje strukturę kosztów, elastycznie reagując na zróżnicowane potrzeby dzięki elastycznym liniom produkcyjnym, i pozwoliło już osiągnąć stabilną produkcję masową podgrzewaczy do butelek. Dla producentów OEM oznacza to niezawodną opcję krajową; dla konsumentów oznacza to lepsze doświadczenia z produktem i bardziej rozsądne ceny – wartość niezależności technologicznej ostatecznie materializuje się w samych produktach. Poniższy rysunek przedstawia schemat połączeń czujnika temperatury Slkor SL-W-TRS-5.5D1 (klasa komercyjna, poniżej 60°C) w zastosowaniu podgrzewacza do butelek: Na poniższym rysunku przedstawiono parametry pracy czujnika Slkor SL-W-TRS-5.5D1 w zależności od zakresu temperatury wykrywania, podzielone na klasy przemysłowe, medyczne i komercyjne. Poniżej przedstawiono więcej scenariuszy zastosowań dla klas komercyjnych, medycznych i przemysłowych: Poniżej przedstawiono alternatywne marki i odpowiedniki modeli czujników temperatury Slkor: Slkor Semiconductor będzie nadal wprowadzał na rynek serię produktów DEMO, aby ułatwić klientom końcowym i dystrybutorom korzystanie z nowych produktów marki „slkor” oraz wzmocnić usługi wsparcia technicznego. Slkor – przyszłość oparta na chipach! Profil firmy: Kluczowi pracownicy techniczni Kinghelm i Slkor pochodzą z Uniwersytetu Tsinghua i UESTC, a wśród nich jest wielu powracających z zagranicy. Kinghelm od prawie 20 lat intensywnie angażuje się w technologię mikrofalowych częstotliwości radiowych (RF). Posiada centralne laboratorium w Shenzhen, w pełni wyposażone do niezależnych badań, rozwoju i testów, oraz bazę produkcyjną w powiecie Luzhai w prowincji Guangxi, wyposażoną w inteligentne linie produkcyjne umożliwiające produkcję wielkoseryjną. Oferta firmy obejmuje anteny Beidou/GPS, anteny Bluetooth i WiFi, kable połączeniowe RF, złącza sygnałowe, złącza płytka-płytka, gniazda i złącza płytkowe, produkty z serii przełączników, a także niestandardowe wiązki przewodów do zastosowań medycznych i samochodowych, niestandardowe piny i złącza sond, a także usługi pomocnicze, takie jak projektowanie, rozwój form, testowanie i produkcja masowa. „Slkor, przyszłość oparta na chipach” – Slkor traktuje współpracowników i współpracowników z szacunkiem, nieustannie napędzając rozwój branży poprzez nowe materiały, technologie, produkty i modele usług. Główne produkty firmy Slkor obejmują diody TVS, tranzystory, tranzystory MOSFET, tranzystory IGBT, układy scalone do zarządzania energią oraz trzy główne serie, a także nowe produkty, takie jak czujniki Halla, systemy zarządzania budynkami (BMS), szybkie optoizolatory i kryształy pasywne. Pan Song Shiqiang założył w Huaqiangbei firmy Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd. i Shenzhen Slkor Semiconductor Co., Ltd., kierując się kulturą korporacyjną „Uczciwość, Staranność, Odporność, Szczegółowość” oraz praktykując etykę biznesową „Uczciwość, Otwartość, Współpraca, Zasada Win-Win”, co zapewnia stały rozwój. Kinghelm i Slkor stały się globalnie rozpoznawalnymi i renomowanymi markami, obsługującymi ponad 40 000 klientów na całym świecie, oferując im produkty i kompleksowe usługi techniczne.
Rozwiązanie do jazdy Slkor SL27517A
2025-10-25 200
Shenzhen Slkor Micro Semiconductor Ltd. Firma posiada zaplecze techniczne z Uniwersytetu Tsinghua. Firma opiera się na nowych materiałach, procesach i produktach, doskonaląc wiodącą na świecie technologię półprzewodnikowych elementów mocy z węglika krzemu (SiC) trzeciej generacji. Slkor to zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwo integrujące projektowanie, rozwój, produkcję i sprzedaż produktów elektronicznych, dostarczające klientom niezawodne produkty i wspierające usługi techniczne. 1.1 Nazwa: Rozwiązanie sterownika MOSFET Slkor SL27517A 1.2 Zastosowanie: elektronarzędzia, sterowanie silnikami, przetwornice AC-DC, sterowanie przemysłowe itp. 2. Testowanie parametrów wydajności, silna kompatybilność 2.1 Możliwość napędu symetrycznego Slkor SL27517A, jednokanałowy sterownik bramki 4A, oferuje szereg istotnych zalet w porównaniu z układem UCC27517DBVR firmy TI (Texas Instruments). Główne korzyści to kompatybilność wydajnościowa, kontrola kosztów, elastyczność projektowania i stabilność dostaw. Slkor SLkor SL27517A zapewnia szczytowy prąd 4 A (sterowanie symetryczne) przy VDD = 12 V, co jest w pełni zgodne z wydajnością 4 A układu UCC27517. Może on efektywnie sterować urządzeniami mocy, takimi jak tranzystory MOSFET i IGBT, co jest przydatne w zastosowaniach takich jak zasilacze impulsowe i przetwornice DC-DC. Układ Slkor SL27517A charakteryzuje się szerokim zakresem napięć roboczych od 4.5 V do 20 V, co jest wartością nieznacznie lepszą od parametrów układu UCC27517 (TI) wynoszących 4.5 V do 18 V. Zapewnia to większą adaptowalność, zwłaszcza w scenariuszach niskiego napięcia lub zasilania bateryjnego (np. w urządzeniach przenośnych). 2.2 Niskie opóźnienie i szybka reakcja Układ Slkor SL27517A charakteryzuje się krótkim opóźnieniem propagacji (typowo 12 ns) i szybkim czasem narastania/opadania (6 ns/11 ns), co minimalizuje straty przełączania. Dzięki temu układ ten nadaje się do zastosowań o wysokiej częstotliwości, takich jak cyfrowe zasilacze i sterowanie urządzeniami GaN. 3. Elastyczność projektowania i zwiększone bezpieczeństwo 3.1. Konfiguracja podwójnego wejścia i pobór mocy Układ Slkor SL27517A obsługuje odwracający (IN-) lub nieodwracający (IN+) tryb wejściowy, elastycznie dostosowując się do różnych potrzeb sterowania logicznego dzięki dwupinowej konstrukcji, co upraszcza projektowanie obwodów. 3.2 Zabezpieczenie wejścia pływającego Gdy pin wejściowy jest swobodny, wyjście Slkor SL27517A automatycznie przełącza się na stan niski, zapobiegając fałszywemu wyzwoleniu tranzystora mocy i zwiększając niezawodność systemu. 3.3 Niskie zużycie energii w stanie spoczynku Bardzo niski prąd spoczynkowy, dzięki czemu urządzenie jest szczególnie przydatne w przypadku zasilania bateryjnego lub scenariuszy o niskim zużyciu energii (np. urządzenia solarne, UPS). 4. Typowe zastosowanie Slkor SL27517A w scenariuszach jazdy z dużą mocą 4.1 Zasada stosowania: Sygnał modulacji wejściowej generuje przebieg PWM sterujący optoizolatorem Slkor PC817 U2. W tym przypadku, gdy przebieg impulsowy 24 V jest wysoki, prąd optoizolatora wynosi około 6 mA (można również zastosować sterowanie 5 V poprzez zmianę rezystorów ograniczających prąd R6 i R8). Optoizolator U2 służy głównie do izolacji sygnału. Jego zasilanie jest dostarczane przez układ zarządzania zasilaniem DC-DC Slkor. LM2596S-5.0 zapewnia napięcie 5 V. Zewnętrzny sygnał modulacyjny może być dostarczany przez sterownik PLC. Dioda D1 to dioda przełączająca Slkor, tutaj używana do swobodnego wybiegu; chroni ona optoizolator U2, gdy sygnał modulacyjny jest podłączony odwrotnie. U1 to układ sterujący bramką Slkor SL27517A, jednokanałowy, szybki sterownik bramki 4A po stronie niskiego napięcia, który może wydajnie i bezpiecznie sterować tranzystorami MOSFET i IGBT. Cechy takie jak niskie opóźnienie propagacji, kompaktowa obudowa SOT-23 i bardzo niski prąd spoczynkowy pozwalają na osiągnięcie częstotliwości przełączania tranzystorów MOSFET rzędu setek kHz. Układ ten doskonale nadaje się do sterowania synchronicznym prostowaniem w serwerach i zasilaczach komunikacyjnych, a także w zastosowaniach przemysłowych. 4.2 Sugestie dla inżynierów z aplikacji Slkor: Układ sterujący bramką Slkor SL27517A w tym układzie jest zasilany napięciem 12 V. Gdy pin 5 jest w stanie wysokim, steruje tranzystorem MOS Slkor SL142N06Q, który włącza i steruje obciążeniem. Tranzystor MOS Slkor SL142N06Q charakteryzuje się typowym prądem dren-źródło wynoszącym 20 A przy napięciu sterowania bramką 10 V, przy niskiej rezystancji w stanie przewodzenia wynoszącej 2.6 mΩ, co czyni go idealnym do szybkiego sterowania przełączającego i prostowania synchronicznego. Wartość rezystora R3 należy dobrać na podstawie rzeczywistego okablowania i układu płytki drukowanej; w tym przypadku wybrano 100 Ω. R3 powinien być umieszczony blisko bramki tranzystora MOS, a ścieżka powinna być krótka, aby zmniejszyć indukcyjność pasożytniczą. Dioda D3 to dioda przełączająca używana głównie do przyspieszania wyłączania tranzystora MOS; należy ją dodać w zależności od sytuacji. 5Poniżej przedstawiono płytkę DEMO odpowiadającą sterownikowi bramki Slkor SL27517A: Obraz fizyczny sterownika bramki Slkor SL27517A odpowiadającego płytce DEMO 5.1 Ta płytka DEMO wykorzystuje dwuwarstwową konstrukcję PCB. Gdy Slkor (/slkoric.comUkład SL27517A steruje równoległą strukturą tranzystorów MOS dużej mocy, takich jak SL142N06Q, które mogą obsługiwać wysokie natężenie prądu. Płytka DEMO charakteryzuje się zwiększoną powierzchnią miedzianego odlewu mocy i dwustronnym odlewem miedzi, co zapewnia lepsze odprowadzanie ciepła i obsługę wysokiego natężenia prądu. Złącza CN2 i CN1 służą do podłączenia silnika lub pompy laserowej. Złącza CN2 i CN3 służą do podłączenia zasilacza impulsowego o maksymalnym napięciu 60 V (możliwość podłączenia do napięcia 12–60 V w zależności od potrzeb). Niskie opóźnienie układu Slkor SL27517A sprawia, że ​​jest on szeroko stosowany w sterowaniu PWM tranzystorów MOS dużej mocy. Płytka DEMO jest opatrzona logo marki Slkor; użytkownicy mogą zeskanować kod, aby śledzić najnowsze osiągnięcia firmy Slkor Semiconductor. 6Informacje dotyczące płyty demonstracyjnej sterownika bramki Slkor SL27517A są następujące: Nie. Ilość Komentarz Desygnator Producent 1 1 470uF C1 2 1 1uF C2 3 1 220uF C3 4 3 T44007 CN1,CN2,CN3 5 2 1N4148W D1, D3 Slkor 6 1 ES2D D2 Slkor 7 1 SS34 D4 Slkor 8 2 PZ254V-11-02P H2,J1 9 1 33uH L1 10 2 SL142N06Q Q1, Q3 Slkor 11 3 10kΩ, 0603 R2, R7, R11 12 1 100Ω, 0603 R3 13 2 10mΩ, 2728 R4, R13 14 2 2kΩ, 0603 R6, R8 15 1 4.7kΩ, 0603 R9 16 1 0Ω, 0603 R10 17 1 PC817C U2 Slkor 18 1 LM2596S-5.0 U4 Slkor 19 1 SL27517A U5 Slkor Slkor Semiconductor (/slkoric.com) zapewnia odpowiednie płytki DEMO dla klientów końcowych i dystrybutorów, aby ułatwić korzystanie z nowych produktów marki „Slkor” i usprawnić obsługę techniczną dla klientów. Zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta Slkor, panią Xie (0755-8304 4319), aby otrzymać je bezpłatnie!
Rozwiązanie układu aplikacyjnego dla układu sterownika Slkor Micro SL4139
2026-01-27 167
Zespół techniczny firmy Slkor wywodzi się z Uniwersytetu Tsinghua. Jako krajowe przedsiębiorstwo high-tech, Slkor stosunkowo wcześnie opracował urządzenia zasilające z węglika krzemu i rozwinął się w firmę integrującą badania i rozwój, projektowanie, sprzedaż oraz usługi techniczne w zakresie zastosowań. Kultura korporacyjna firmy jest inkluzywna, otwarta i innowacyjna.SLKORMarka zyskała międzynarodowe uznanie i renomę, jej udział w rynku stale rośnie. Firma uzyskała certyfikaty, m.in. ISO9001, RoHS, REACH i California Proposition 65. Slkor posiada ośrodki badawczo-rozwojowe w Pekinie i Suzhou, a także laboratorium i magazyn centralny w siedzibie głównej w Shenzhen. Główne linie produktów obejmują diody i tranzystory, urządzenia mocy oraz układy scalone do zarządzania energią. Firma systematycznie opracowuje nowe produkty, takie jak czujniki Halla, przetworniki analogowo-cyfrowe (ADC), systemy zarządzania budynkami (BMS), szybkie optoizolatory i kryształy pasywne. Znajdują one zastosowanie w takich branżach jak smartfony, laptopy, robotyka, elektronarzędzia, pojazdy połączone z siecią, produkty cyfrowe 3C oraz Internet Rzeczy, współpracując z ponad dziesięcioma tysiącami partnerów na całym świecie! Oficjalna strona internetowa Slkor stała się platformą do nauki i wymiany doświadczeń w branży półprzewodników, tworząc przemysłowy ekosystem w cyberprzestrzeni, który służy rozwojowi operacyjnemu firmy. Wizją firmy jest osiągnięcie pozycji „Lidera Półprzewodników” dzięki trzem dekadom nieustannego wysiłku jej współpracowników! 1.1 Nazwa: Rozwiązanie układu aplikacyjnego dla układu sterownika Slkor SL4139 1.2 Aplikacje:Elektronika samochodowa, systemy nawigacji GPS, przenośne odtwarzacze multimedialne (PMP), urządzenia przenośne, sterowniki prądu stałego, oświetlenie dekoracyjne. 2. Obudowa: Układ znajduje się w małej obudowie SOT23-5. Cechy produktu 2.1 SL4139 to przetwornica podwyższająca napięcie DC/DC przeznaczona do dostarczania stałego i precyzyjnego prądu sterującego do wielu diod LED.Dzięki stałej częstotliwości przełączania 1 MHz, układ SL4139 może być stosowany z małymi, zewnętrznymi kondensatorami ceramicznymi i cewkami indukcyjnymi. Regulowany prąd, ustawiany za pomocą zewnętrznego rezystora R1, pozwala układowi SL4139 sterować kilkoma diodami LED połączonymi szeregowo. Układ SL4139 nadaje się do sterowania diodami LED tego samego typu, umożliwiając sterowanie do 9 białych diod LED połączonych szeregowo lub przy maksymalnym napięciu sterującym 32 V. Jasność diod LED można regulować za pomocą napięcia stałego, sygnału logicznego lub sygnału modulacji szerokości impulsu (PWM). Pin sterujący wyłączeniem (SHDN) umożliwia pracę urządzenia w trybie wyłączenia z wyjątkowo niskim prądem spoczynkowym. 2.2 Maksymalne napięcie napędu: 32 V; Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe diody LED w obwodzie otwartym; Maksymalna sprawność konwersji mocy: 90%. 3.0 1MHz stała częstotliwość z niskim poziomem szumów. 3.1 Prąd wyłączenia < 10uA. 3.2 Próg blokady podnapięciowej (UVLO): 3.3 V. 3.3 Zakres temperatury pracy: -40℃ do +85℃. 4. Układ aplikacyjny sterownika białej diody LED Slkor SL4139 5. Zasada stosowania 5.1 Zasilanie jest dostarczane poprzez 16-pinowe złącze Kinghelm (KH) typu C, które przekazuje napięcie 5 V do układu SL4139. Po wzmocnieniu DC/DC przez układ SL4139, dostarczany jest stały prąd sterujący diodami LED, aby je zaświecić. Układ SL4139 to niskoszumowy, indukcyjny przetwornica podwyższająca napięcie o stałej częstotliwości (1 MHz), który zapewnia stały prąd o doskonałej liniowości i stabilizacji obciążenia. Układ wykorzystuje wysokonapięciowy przełącznik NMOS pomiędzy pinem SW a GND do sterowania cewką. Gdy przełącznik NMOS jest wyłączony, energia zmagazynowana w cewce jest uwalniana do obciążenia poprzez diodę Schottky'ego. Współczynnik wypełnienia przełącznika NMOS jest wewnętrznie regulowany i kontrolowany na podstawie napięcia sprzężenia zwrotnego na pinie FB, ostatecznie stabilizując napięcie na pinie FB do stałej wartości 0.3 V. Prąd płynący przez diodę LED jest odwrotnie proporcjonalny do wartości rezystora (I = 0.3 V / R1). 5.2 Układ SL4139 jest wyposażony w obwód zabezpieczający przed przegrzaniem. Gdy temperatura złącza przekroczy 150°C, urządzenie automatycznie przestaje działać, aż do momentu spadku temperatury do 130°C, po czym powraca do normalnej pracy. 5.3 W przypadku przerwy w obwodzie diody LED, pętla sprzężenia zwrotnego otwiera się, powodując ciągły wzrost napięcia wyjściowego. Gdy napięcie wyjściowe przekroczy 37 V, aktywowany jest wewnętrzny układ zabezpieczający, który przełącza urządzenie w bezpieczny tryb pracy o niskim poborze mocy. 5.4 Układ SL4139 można stosować w systemach nawigacji GPS, przenośnych odtwarzaczach multimedialnych, urządzeniach przenośnych, oświetleniu, sterownikach prądu stałego itp. 5.5 Aby zapoznać się ze szczegółowym zastosowaniem, zapoznaj się z poniższą płytą demonstracyjną Ring Light: 6. Sugestie dla inżynierów z aplikacji Slkor: Układ SL4139 to regulator przełączający wysokiej częstotliwości. Aby zredukować zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), tętnienia i szumy, ścieżki PCB, przez które przepływają prądy przełączające wysokiej częstotliwości, muszą być starannie rozplanowane. Pogrubione linie na powyższym rysunku wskazują ścieżki prądów przełączających wysokiej częstotliwości. Wszystkie te ścieżki powinny być krótkie i szerokie, aby zminimalizować indukcyjność i rezystancję pasożytniczą. Na poniższym rysunku pętla 1 to ścieżka prądu, gdy wewnętrzny przełącznik SL4139 jest zamknięty. Pętla 2 to ścieżka prądu, gdy wewnętrzny przełącznik SL4139 jest otwarty. Powierzchnie obu pętli powinny być jak najmniejsze. 7. Informacje BOM (zestawienie materiałów) dla płytki demonstracyjnej Slkor LED Driver Chip SL4139 są następujące: Aby ułatwić klientom końcowym i dystrybutorom korzystanie z nowych produktów marki „slkor” oraz wzmocnić wsparcie techniczne dla klientów, Slkor Semiconductor udostępnia szczegółowe informacje o produktach. Prosimy o kontakt z naszym personelem!
Rozwiązanie zabezpieczające baterię litową Slkor DW03
2026-06-11 172
Zespół techniczny Slkor pochodzi z Uniwersytetu Tsinghua. Firma jest krajowym przedsiębiorstwem high-tech, które na wczesnym etapie rozwoju opracowało urządzenia zasilające z węglika krzemu i rozwinęło się w firmę integrującą badania i rozwój, projektowanie, sprzedaż oraz usługi techniczne wdrożeniowe, z inkluzywną, otwartą i innowacyjną kulturą korporacyjną.SLKORMarka zyskała międzynarodowe uznanie i renomę, jej udział w rynku stale rośnie. Firma uzyskała certyfikaty ISO9001, RoHS, REACH, California 65 i inne. Firma Slkor posiada ośrodki badawczo-rozwojowe w Pekinie i Suzhou, a jej siedziba w Shenzhen obejmuje laboratorium i magazyn centralny. Główne produkty firmy obejmują trzy główne serie: diody i tranzystory, urządzenia mocy oraz układy zarządzania energią. Stopniowo wprowadzane są nowe produkty, takie jak czujniki Halla, przetworniki analogowo-cyfrowe (ADC), systemy zarządzania budynkami (BMS), szybkie optoizolatory i oscylatory kwarcowe. Produkty te znajdują zastosowanie w smartfonach, laptopach, robotach, elektronarzędziach, telematyce, produktach cyfrowych 3C, AIoT i innych branżach, współpracując z ponad 10 000 globalnych partnerów! „Przyszłość oparta na mikroprocesorach Slkor”. Oficjalna strona internetowa Slkor została przekształcona w platformę, na której firmy z branży półprzewodników mogą się uczyć i wymieniać pomysłami, tworząc przemysłowy ekosystem w cyberprzestrzeni, który służy działalności i rozwojowi firmy. Wizją firmy jest to, aby po 30 latach nieustannych wysiłków, współpracownicy uczynili Slkor „wiodącym przedsiębiorstwem w branży półprzewodników”! 1.1 Nazwa: Rozwiązanie zabezpieczające baterię litową Slkor DW03 1.2 Zastosowanie: Akumulator litowo-jonowy jednokomorowy; Akumulator litowo-polimerowy 2. Układ znajduje się w obudowie SOT23-5. Cechy produktu 2.1 Produkt DW03 to wysoce zintegrowane rozwiązanie do ochrony jednoogniwowych akumulatorów litowo-jonowych/litowo-polimerowych. DW03 zawiera zaawansowany tranzystor MOSFET mocy, precyzyjne obwody detekcji napięcia oraz obwody opóźniające. Układ DW03 zapewnia wszystkie niezbędne funkcje ochrony akumulatora, takie jak przeładowanie, nadmierne rozładowanie, przetężenie i zwarcie, przy bardzo niskim zużyciu energii podczas pracy. Ten układ został zaprojektowany nie tylko do telefonów komórkowych, ale również nadaje się do wszelkiego rodzaju urządzeń informatycznych, które wymagają akumulatorów litowo-jonowych lub litowo-polimerowych do długotrwałego zasilania. 2.2 Układ DW03 monitoruje napięcie i prąd akumulatora oraz chroni jednoogniwowy akumulator litowo-jonowy przed uszkodzeniem spowodowanym przeładowaniem, nadmiernym napięciem rozładowania, nadmiernym prądem ładowania, nadmiernym prądem rozładowania oraz zwarciem poprzez odłączenie ładowarki lub obciążenia. Układ posiada prosty obwód zewnętrzny. Wbudowany tranzystor MOSFET o typowej rezystancji równoważnej 65 mΩ. 3.1 Wykrywanie ładowarki; funkcja ładowania akumulatora 0 V; wewnętrznie ustawiany czas opóźnienia; wysoka precyzja wykrywania napięcia. 3.2 Niski prąd spoczynkowy: Normalny prąd roboczy: 2.8 uA; Prąd w trybie czuwania: 1.5 uA; Zgodność z dyrektywą RoHS i bezołowiową. 4. Zastosowanie ochrony baterii litowej Slkor DW03 w golarce elektrycznej: Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3 Zasada stosowania Zabezpieczenie akumulatora litowego Slkor DW03 do pojedynczego ogniwa. Układ DW03 zawiera zaawansowany tranzystor MOSFET mocy, precyzyjne obwody detekcji napięcia oraz układy opóźniające i jest szeroko stosowany w małych urządzeniach gospodarstwa domowego. W układzie golarki pokazanym na rysunku, USB typu C dostarcza zasilanie do ładowania pojedynczego ogniwa akumulatora litowego. Podczas ładowania port ADC I/O mikrokontrolera (MCU) zbiera napięcie ładowania i wyświetla poziom naładowania na wyświetlaczu cyfrowym. Układ ładowania jest zbudowany z układu zarządzania ładowaniem Slkor SL4056 oraz prostych układów peryferyjnych. W sekcji sterowania silnikiem zastosowano MOSFET Slkor 3400, a port I/O mikrokontrolera (MCU) zbiera sygnały przycisków, aby sterować włączaniem/wyłączaniem silnika. DRV to sygnał sterujący bramką. Gdy mikrokontroler wykryje naciśnięcie przycisku, DRV generuje stan wysoki, a golarka zaczyna się obracać. 5.1 Rysunek 1 przedstawia jedynie obwód referencyjny dla mikrokontrolera (MCU) do zbierania danych z akumulatora litowego. Należy pamiętać, że DW03 łączy się z dodatnim biegunem akumulatora litowego poprzez rezystor 100R, pin 2 układu łączy się z ujemnym biegunem akumulatora litowego, a piny 4 i 5 łączą się z masą (GND). Użytkownicy mogą postępować zgodnie ze specyfikacją, aby zaprojektować i łatwo zbudować odpowiedni obwód zabezpieczający jednoogniwowy akumulator litowo-jonowy. Zasilacz DW03 chroni jednoogniwowy akumulator litowo-jonowy przed uszkodzeniem spowodowanym przeładowaniem, nadmiernym napięciem rozładowania, nadmiernym prądem ładowania, nadmiernym prądem rozładowania oraz zwarciem. Jeśli nie zostaną wykryte żadne nieprawidłowości, tranzystor wyjściowy pozostaje włączony, a ładowanie i rozładowywanie może być przełączane swobodnie. Nazywa się to normalnym trybem pracy. Podczas normalnego rozładowywania, gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej napięcia wykrywania nadmiernego rozładowania (VDL), a czas trwania osiągnie lub przekroczy czas opóźnienia wykrywania nadmiernego rozładowania (TDL), zasilacz DW03 odłącza akumulator od obciążenia i zatrzymuje rozładowywanie. Zjawisko to nazywa się stanem nadmiernego napięcia rozładowania. W normalnym trybie pracy, gdy prąd rozładowania jest równy lub wyższy od ustawionej wartości (napięcie VM jest równe lub wyższe od napięcia detekcji przetężenia) i czas trwania osiąga wartość opóźnienia detekcji nadmiernego prądu rozładowania, DW03 wyłącza tranzystor rozładowania FET i przerywa ładowanie. Zjawisko to nazywa się stanem nadmiernego prądu rozładowania. Podczas normalnego ładowania, jeśli napięcie VM spadnie poniżej napięcia detekcji ładowania (VCHA), a czas trwania przekroczy wartość opóźnienia detekcji przetężenia (TCU), DW03 wyłącza tranzystor ładowania FET i przerywa ładowanie. Zjawisko to nazywa się detekcją nieprawidłowego prądu ładowania itp. 5.2 Na rysunku 2, dwukierunkowym zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym TVS jest Slkor SMF5.0CA, z napięciem VRWM 5.0 V i doskonałą zdolnością do zaciskania, z maksymalną mocą impulsu 200 W przy przebiegu 10/1000 µs. Zarówno Q2, jak i Q4 to tranzystory MOSFET firmy Slkor. Sygnał sterujący MCU steruje Q2, aby włączyć Q4, a po przełączeniu Q4 na sygnał przewodzenia, wyjście typu C generuje napięcie VCC, aby zasilić obciążenie. 5.3 Na rysunku 3 diody D4 i D5 służą głównie jako obwód przełączający zasilanie baterii i typu C. Po odłączeniu ładowarki zasilanie dostarcza bateria litowa. Diody D4 i D5 to diody Schottky'ego Slkor 1N5819WT o prądzie upływu wstecznego 1uA, napięciu znamionowym 40V, maksymalnym prądzie przewodzenia 1A i niskim spadku napięcia przewodzenia, co czyni je idealnymi do zastosowań niskoprądowych, takich jak mikrokontrolery (MCU). 6. Informacje dotyczące tabeli BOM dla aplikacji zabezpieczającej baterię litową Slkor DW03 są następujące: Slkor Semiconductor zapewnia klientom końcowym i dystrybutorom wygodny dostęp do nowych produktów pod marką „Slkor”, wzmacnia wsparcie techniczne dla klientów i oferuje szczegółowe informacje o produktach. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami.
Rozwiązanie oświetleniowe zasilane energią słoneczną: wydajne ładowanie 3-ogniwowego akumulatora litowo-jonowego za pomocą Slkor SL3763
2025-08-29 1260
Efektywne zarządzanie zapotrzebowaniem na energię w zastosowaniach z akumulatorami wieloogniwowymi stanowi kluczowe wyzwanie projektowe. Układ scalony autonomicznej, liniowej ładowarki akumulatorów SL3763 firmy Slkor Micro stanowi solidne i zintegrowane rozwiązanie dostosowane do 3-ogniwowych akumulatorów litowo-jonowych. Zapewnia prąd ładowania do 4 A i zawiera niezbędne funkcje, takie jak automatyczne ładowanie i tryb uśpienia, co upraszcza projektowanie, zapewniając jednocześnie niezawodność. Niniejszy dokument omawia działanie układu SL3763, przedstawia szczegółowy opis typowego układu dla systemów oświetleniowych zasilanych energią słoneczną oraz praktyczne wskazówki dotyczące układu PCB w celu maksymalizacji wydajności. Dowiedz się, jak układ SL3763 może stanowić podstawę Twojego kolejnego projektu przenośnego systemu przemysłowego, medycznego lub zasilania awaryjnego.
Element Halla o ultraniskim poborze mocy SL1609 firmy Slkor: umożliwia płynne przełączanie przy prądzie <3.3 μA
2025-08-25 1256
Element Halla SL1609 firmy Slkor charakteryzuje się wyjątkowo niskim poborem mocy (<3.3 μA) i detekcją omnipolarną, co umożliwia precyzyjne, bezkontaktowe przełączanie. Idealny do słuchawek TWS, laptopów, elektronarzędzi i automatyki przemysłowej, umożliwia inteligentniejsze i wydajniejsze projekty z wysoką ochroną ESD i elastycznymi progami magnetycznymi.
Element Halla o ultraniskim poborze mocy SL1609 firmy Slkor: umożliwia płynne przełączanie przy prądzie <3.3 μA
2025-08-25 1159
Element Halla SL1609 firmy Slkor charakteryzuje się wyjątkowo niskim poborem mocy (<3.3 μA) i detekcją omnipolarną, co umożliwia precyzyjne, bezkontaktowe przełączanie. Idealny do słuchawek TWS, laptopów, elektronarzędzi i automatyki przemysłowej, umożliwia inteligentniejsze i wydajniejsze projekty z wysoką ochroną ESD i elastycznymi progami magnetycznymi.
Slkor SL27517A: zamiennik TI UCC27517 z ulepszonym symetrycznym napędem 4A
2025-07-16 2080
Układ SL27517A firmy Slkor pozwala na redukcję kosztów zestawienia materiałów o 30% w porównaniu do układu TI UCC27517, a jednocześnie rozszerza zakres napięć do 20 V w zastosowaniach wymagających krytycznego zużycia baterii.
Instrukcja obsługi dla cyfrowej płyty demonstracyjnej termopilowej na podczerwień SL-W-TRS-5.5Dx
2024-12-13 1847
Starając się zapewnić klientom pełną gamę produktów uzupełniających, SLKOR wprowadziła na rynek serię podręczników użytkownika dotyczących płytek demonstracyjnych do projektowania aplikacji do bezkontaktowego pomiaru temperatury za pomocą cyfrowych czujników termoelektrycznych na podczerwień.
SLKOR Rozwiązanie cyfrowego układu termopilowego na podczerwień SL-S-TRS-5.5Dx
2024-12-10 1955
Główny personel techniczny Shenzhen SLKOR Firma Micro Semicon Co., Ltd. pochodzi z Uniwersytetu Tsinghua i Uniwersytetu Yonsei w Korei Południowej. Jest liderem rozwoju firmy, wprowadzając nowe materiały, procesy i produkty, a także stosunkowo wcześnie opanowała wiodącą na świecie technologię półprzewodnikowych elementów mocy z węglika krzemu trzeciej generacji.
SLKOR Rozwiązania aplikacyjne cyfrowego układu termopilowego na podczerwień SL-W-TRS-5.5Dx
2024-09-18 2145
Aby pomóc klientom w pełni wykorzystać SLKORproduktów, firma niedawno wprowadziła cyfrowy chip termopilowy na podczerwień SL-W-TRS-5.5Dx i powiązane z nim rozwiązania aplikacyjne, oferując kompleksowe wsparcie techniczne. Zespół techniczny w Shenzhen SLKOR Micro Semicon Co., Ltd. pochodzi z Tsinghua University i Yonsei University w Korei Południowej, przewodząc firmie w zakresie nowych materiałów, procesów i produktów. Wcześnie opanowali zaawansowaną na arenie międzynarodowej technologię urządzeń zasilających z węglika krzemu trzeciej generacji. SLKOR jest przedsiębiorstwem high-tech integrującym projektowanie, rozwój, produkcję i sprzedaż produktów elektronicznych, dostarczającym niezawodne produkty i usługi techniczne swoim klientom. Dzięki szybkiemu rozwojowi firma wprowadza więcej nowych produktów, aby służyć klientom i wnieść pozytywny wkład w przemysł półprzewodników, dążąc do stania się „liderem półprzewodników”.
SLKORRozwiązania sterowników przekaźników miniaturowych
2023-10-17 1792
Małe przekaźniki są powszechnie stosowane w systemach elektronicznych do sterowania przełączaniem obwodów i mają szerokie zastosowanie w sprzęcie przemysłowym, instrumentach i sprzęcie gospodarstwa domowego. Sercem nowoczesnych obwodów sterujących są zwykle chipy komputerowe, takie jak MCU, DSP i FPGA. Te chipy rdzeniowe nie mają wystarczającej mocy wyjściowej, aby bezpośrednio sterować małymi przekaźnikami i mogą być napędzane SLKORMałe tranzystory BC817-25, BC848B, BC847B oraz małe tranzystory MOSFET 2N7002E, SL2302S, SL2300, SL3400, SL3402 oraz układy Darlingtona ULN2001D, ULN2003AU, ULN2803AS itd. W poniższym przykładzie wykorzystamy sterowanie małym przekaźnikiem dużej mocy JQC-3FF/12VDC-1ZS (551) z HF. Cewka przekaźnika ma napięcie znamionowe 12 V, napięcie działania 9 V, napięcie maksymalne 15.6 V i rezystancję cewki 400 Ω. Przy zasilaniu napięciem 12 V prąd cewki wynosi 30 mA. W tym artykule przedstawimy projekt sterowania małym przekaźnikiem, wykorzystując odpowiednio układy BC848B, SL2302 i ULN2803AS. Biorąc za przykład mikrokontroler STM32F030C8T6, każdy pin IO może zapewnić maksymalny prąd podciągający lub obniżający 25 mA, a łączny prąd podciągający lub obniżający dla wszystkich pinów IO wynosi 80 mA. Dlatego przy podłączaniu pinów IO należy zachować wystarczający margines. Typowa wartość słabego rezystora podciągającego dla pinu IO wynosi 40 kΩ. Przy zasilaniu napięciem 3.3 V, jeśli pin IO pobiera prąd 8 mA, minimalny poziom wysoki na wyjściu wynosi 2.9 V, a jeśli pin IO pobiera prąd 8 mA, maksymalny poziom niski na wyjściu wynosi 0.4 V.
Rozwiązanie do zarządzania akumulatorem litowo-jonowym Slkor SL4056
2023-08-15 2041
Slkor 4056 to niedroga, liniowa ładowarka akumulatorów litowo-jonowych jednoogniwowych. Posiada profil ładowania CC/CV wymagany dla akumulatorów litowo-jonowych. Prąd i czas ładowania są ustawiane zewnętrznie za pomocą pojedynczego rezystora i kondensatora, a maksymalny prąd ładowania może osiągnąć 1 A. SL4056 posiada dwa wyjścia z otwartym drenem do sygnalizacji stanu: pin wskaźnika stanu ładowania (CHRG) i pin wskaźnika pełnego naładowania akumulatora (STDBY). Układ MOSFET mocy wewnątrz układu automatycznie redukuje prąd ładowania, gdy temperatura złącza układu przekroczy 135°C. Ta funkcja pozwala użytkownikom zmaksymalizować wykorzystanie układu do ładowania bez obawy o przegrzanie i uszkodzenie układu lub podzespołów zewnętrznych. Slkor SL4056 jest dostępny w obudowie ESOP8.
Rozwiązanie do zarządzania akumulatorami litowo-jonowymi Slkor® SL4054
2023-08-15 2377
Slkor® SL4054 to kompletna, liniowa ładowarka stałoprądowa/stałonapięciowa do jednoogniwowych akumulatorów litowo-jonowych. Obudowa SOP i niewielka liczba elementów zewnętrznych sprawiają, że SL4054 idealnie nadaje się do zastosowań przenośnych. Co więcej, SL4054 może być zasilana przez USB i zasilacz sieciowy. Wewnętrzna architektura tranzystorów PMOSFET eliminuje konieczność stosowania diody blokującej i zapobiega powstawaniu ujemnego prądu ładowania. Sprzężenie zwrotne termiczne reguluje prąd ładowania, aby ograniczyć temperaturę rdzenia podczas pracy z dużą mocą lub w wysokiej temperaturze otoczenia. Napięcie ładowania jest stałe i wynosi 4.2 V, a prąd ładowania można programować zewnętrznie za pomocą jednego rezystora. SL4054 automatycznie kończy cykl ładowania, gdy prąd ładowania spadnie do 1/10 zaprogramowanej wartości po osiągnięciu końcowego napięcia podtrzymującego. Po odłączeniu zasilania wejściowego SL4054 automatycznie przełącza się w tryb niskiego prądu, aby zmniejszyć prąd upływu akumulatora do wartości poniżej 2 μA, a tryb wyłączenia zmniejsza prąd zasilania do 45 μA. SL4054 Inne funkcje obejmują monitorowanie prądu, blokadę podnapięciową, automatyczne ładowanie oraz dwa piny sygnalizujące zakończenie ładowania i obecność napięcia wejściowego. SL4054 jest dostępny w obudowie SOT23-5 (ThinSOTTM).
whatsapp

Service Hotline

tel: +86 755 83044319

WhatsApp

Whatsapp:+8618073002950