Service Hotline
Rozwiązanie do zarządzania akumulatorem litowo-jonowym Slkor SL4056
O Slkor:
Dzięki elitarnemu zespołowi, absolwentowi Uniwersytetu Tsinghua w Pekinie, firma Shenzhen SlkorMicro Semicon Co., Ltd. zajmuje się półprzewodnikowymi urządzeniami zasilającymi SiC trzeciej generacji. Slkor to krajowe przedsiębiorstwo high-tech zajmujące się badaniami i rozwojem, produkcją i sprzedażą urządzeń półprzewodnikowych oraz dostarczające klientom niezawodne produkty i pomocnicze usługi techniczne.
Aby pomóc firmom oferującym rozwiązania w zakresie produktów elektronicznych, inżynierom zajmującym się aplikacjami elektronicznymi i entuzjastom elektroniki w maksymalnym wykorzystaniu produktów Slkor, inżynierowie firmy Slkor wybrali typowe przypadki z aplikacji klientów, aby udostępnić je wszystkim.
1.1. TTYTUŁ: Ładowarka liniowa CC/CV do akumulatorów litowo-jonowych Slkor SL4056
1.2. Aaplikacje: Telefony komórkowe, komputery przenośne, aparaty cyfrowe, GPS, tanie i małe ładowarki.
1.3. Opis:
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.
2. Slkor SL4056 Typowe zastosowania Obwód:

3.1. Zasada ładowania:
Gdy napięcie wejściowe przekroczy próg detekcji UVLO, a wejście CE układu włączającego jest ustawione na wysoki poziom, układ SL4056 rozpoczyna ładowanie akumulatora. Prąd ładowania jest określany przez rezystor pomiędzy pinem PROG a pinem GND. Gdy napięcie akumulatora zbliża się do 4.2 V, prąd ładowania stopniowo spada, a układ SL4056 przechodzi w tryb ładowania o stałym napięciu. Cykl ładowania kończy się, gdy prąd ładowania spadnie do progu zakończenia ładowania, który wynosi 1/10 prądu ładowania o stałym prądzie. Gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej progu ładowania, automatycznie rozpoczyna się nowy cykl ładowania. Wewnętrzne, precyzyjne źródło napięcia odniesienia, wzmacniacz błędu i układ dzielników rezystorowych układu zapewniają dokładność modulacji napięcia na pinie BAT w granicach 1%, spełniając wymagania akumulatorów litowo-jonowych i litowo-polimerowych. Po odłączeniu zasilania wejściowego lub ręcznym wyłączeniu, ładowarka pobiera z akumulatora jedynie niewielkie prądy upływowe (<2 μA), maksymalizując w ten sposób czas czuwania akumulatora. Jeżeli pin CE zostanie ustawiony na niski poziom, ładowarka przerwie ładowanie.
3.2. Ustawienie stałego prądu ładowania:
Prąd ładowania ustawia się poprzez podłączenie rezystora RUSTAWIŁEM z PROG do GND. Wartość rezystancji rezystora określa się na podstawie pożądanego prądu ładowania i oblicza w następujący sposób:

Dobór RPROG w zależności od prądu ładowania można znaleźć w poniższej tabeli:

3.3. Obliczenie wartości R1 i R2 można wyrazić w następujący sposób:
Aby określić wartości R1 i R2 na podstawie zakresu monitorowania temperatury akumulatora i wartości rezystancji termistora. Na przykład: zakładając, że zakres temperatur akumulatora wynosi od TL do TH (gdzie TL < TH), a akumulator wykorzystuje termistor o ujemnym współczynniku temperaturowym (NTC), z RTL jako rezystancją w temperaturze TL i RTH jako rezystancją w temperaturze TH. Biorąc pod uwagę, że RTL > RTH.
Napięcie na pierwszym pinie TEMP termistora NTC w temperaturze TL wynosi:
![]()
Napięcie na pierwszym pinie TEMP termistora NTC w temperaturze TH wynosi:
![]()
A potem z

Dlatego

Podobnie, jeśli wewnętrzny termistor w akumulatorze jest termistorem o dodatnim współczynniku temperaturowym (PTC), wówczas R1 > R2. Możemy to obliczyć w następujący sposób:

Zakres temperatur, który należy ustawić, jest niezależny od napięcia zasilania Vcc i zależy tylko od R1, R2, RTH i RTL.
4. BOM dla Slkor SL4056 Typowe zastosowania
Komentarz | Desygnator | Ilość |
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 |
W Slkor dokładamy wszelkich starań, aby świadczyć profesjonalne i kompleksowe usługi. Oferujemy pełną gamę produktów, od zastosowań przemysłowych po zastosowania takie jak diody SiC, tranzystory MOSFET SiC, tranzystory IGBT, diody mocy o ultraszybkim odzyskiwaniu napięcia piątej generacji itp. Produkty te znajdują zastosowanie w pojazdach elektrycznych, sprzęcie wysokiej klasy, sprzęcie komunikacyjnym, elektronarzędziach, systemach fotowoltaicznych, sprzęcie medycznym itd. W zakresie produktów konsumenckich oferujemy tranzystory MOS wysokiego i niskiego napięcia, tyrystorów SCR, mostki prostownicze, diody Schottky'ego, diody zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi, diody TVS, diody i tranzystory ogólnego przeznaczenia, układy scalone do zarządzania energią, czujniki Halla, szybkie sprzęgacze optyczne, oscylatory kwarcowe itp. Urządzenia te są szeroko stosowane w smartfonach, laptopach, inteligentnych robotach, inteligentnych urządzeniach domowych, IoT i IoV, oświetleniu LED, produktach cyfrowych 5C i innych dziedzinach. Prosimy o utrzymywanie z nami bliskich kontaktów, będziemy wprowadzać na rynek coraz więcej cyfrowych i analogowych produktów IC, aby sprostać Twoim wymaganiom.
Szczegóły rozwiązania:

Rozwiązanie do zarządzania akumulatorem litowo-jonowym Slkor? SL4056(一)

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

Rozwiązanie do zarządzania akumulatorem litowo-jonowym Slkor? SL4056(三)




粤公网安备44030002007346号