Blogi
Blogi
Układ zasilania DC-DC SL2188A28XG: ultraniski prąd spoczynkowy nanoamperów, dedykowane rozwiązanie zasilania dla urządzeń przenośnych o niskim napięciu
2026-07-31 82
W przypadku przenośnych gadżetów, czujników bezprzewodowych i miniaturowego sprzętu noszonego zasilanego bateriami pastylkowymi, pojedynczymi bateriami suchymi i małymi bateriami litowymi, niskie napięcie wejściowe, ultradługi czas czuwania i miniaturyzacja stanowią kluczowe wymagania w zakresie projektowania zasilaczy. Opracowany przez firmę Slkor, układ SL2188A28XG to układ scalony PFM z synchronicznym prostowaniem, wzmacniający zasilanie DC-DC, zbudowany w zaawansowanej technologii CMOS o niskim poborze mocy. Łączy on ultraniskie napięcie początkowe 0.9 V, stałe, precyzyjne napięcie wyjściowe 2.8 V, nanoamperową stratę mocy w trybie czuwania i stabilną częstotliwość przełączania 250 kHz, co czyni go optymalnym komponentem do konwersji mocy dla wszelkiego rodzaju miniaturowych urządzeń elektronicznych o niskim poborze mocy.




I. Główne zalety produktu

1. Bardzo niski prąd spoczynkowy 100 nA, maksymalizujący czas pracy akumulatora

Konwencjonalne układy scalone podwyższające napięcie DC-DC zazwyczaj charakteryzują się prądem spoczynkowym na poziomie mikroamperów, który stale pobiera energię w trybie czuwania. Natomiast układ SL2188A28XG pobiera zaledwie 100 nA prądu spoczynkowego, co skutkuje znikomą stratą mocy w trybie czuwania. W przypadku czujników bezprzewodowych, pilotów zdalnego sterowania i przenośnych detektorów, które przez większość czasu pozostają w stanie uśpienia i wybudzają się sporadycznie, układ ten drastycznie ogranicza samorozładowanie baterii i wydłuża żywotność baterii pastylkowych i małych baterii litowych, idealnie spełniając wymagania dotyczące miniaturowych urządzeń zasilanych bateryjnie, które wymagają dużej wytrzymałości.

2. Szeroki zakres napięcia wejściowego niskiego napięcia 0.9 V, kompatybilny z wieloma bateriami niskonapięciowymi

Napięcie wejściowe układu mieści się w zakresie od 900 mV do 5 V i umożliwia stabilny rozruch przy napięciu minimalnym 0.9 V. Układ jest kompatybilny z pojedynczymi, podwójnymi i potrójnymi bateriami suchymi, różnymi ogniwami pastylkowymi, takimi jak CR2032 i CR2025, a także małymi bateriami litowymi 3.7 V. Nawet gdy bateria się wyczerpie i napięcie spadnie poniżej 1 V, układ może kontynuować ładowanie, dostarczając stabilne napięcie wyjściowe 2.8 V. W pełni wykorzystuje pojemność resztkową baterii, zapobiega nagłemu wyłączeniu przy niskim poborze mocy i wydłuża całkowity cykl eksploatacji urządzenia.

3. Stałe, precyzyjne wyjście 2.8 V, zgodne ze standardem zasilania dla mikrokontrolerów, Bluetooth i czujników

Układ jest fabrycznie skalibrowany do stałego napięcia wyjściowego 2.8 V z dokładnością ±2.5%, co eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznych rezystorów dzielnika napięcia i upraszcza układy peryferyjne. 2.8 V to uniwersalne napięcie zasilania dla mikrokontrolerów, modułów Bluetooth BLE, czujników podczerwieni i miniaturowych wyświetlaczy. Nie są wymagane żadne dodatkowe układy regulacji napięcia; pojedynczy układ może bezpośrednio zasilać główne jednostki sterujące i akwizycji sygnału, co zmniejsza liczbę komponentów i wymiary płytki PCB.


II. Wyjaśnienie podstawowych parametrów elektrycznych

Napięcie wejściowe wynosi od 900 mV do 5 V, co pozwala na zasilanie większości miniaturowych, niskonapięciowych zasilaczy magazynujących energię. Układ zapewnia stałe napięcie wyjściowe 2.8 V bez dzielników napięcia, a wewnętrzny oscylator utrzymuje stałą częstotliwość przełączania 250 kHz, co pozwala na standaryzację doboru cewek i kondensatorów. Pełny zakres temperatur pracy od -20°C do +70°C spełnia wymagania środowiskowe stawiane urządzeniom cywilnym. Prąd spoczynkowy bez obciążenia ograniczony do zaledwie 100 nA radykalnie zmniejsza zużycie energii w trybie czuwania. Układ zawiera kompletny zestaw synchronicznych tranzystorów mocy prostowniczych, co eliminuje konieczność stosowania zewnętrznych diod Schottky'ego i upraszcza projektowanie zasilaczy.


III. Główne obszary zastosowań

  1. Sprzęt do bezprzewodowego pomiaru

    Czujniki temperatury i wilgotności, sondy podczerwone do wykrywania obecności człowieka, bezprzewodowe moduły sterowania magnetycznego drzwiami/oknami oraz energooszczędne węzły akwizycji sygnału IoT zasilane bateriami guzikowymi o długich cyklach uśpienia.
  2. Miniaturowa elektronika noszona

    Dodatkowe czujniki do inteligentnych opasek, układy detekcyjne w słuchawkach Bluetooth i miniaturowe monitory zdrowia zasilane bateriami litowymi o małej pojemności.
  3. Piloty i mała elektronika użytkowa

    Układy zasilania dla wszystkich typów bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania, termometrów elektronicznych, ręcznych sfigmomanometrów i miniaturowych lampek kontrolnych LED.
  4. Miniaturowe przemysłowe przyrządy testowe

    Moduły zasilania niskiego napięcia do przenośnych detektorów zasilanych bateryjnie, kompaktowych mierników z wyświetlaczem cyfrowym i terminali do zbierania sygnału na miejscu.
  5. Zasilacze pomocnicze do małych modułów Bluetooth/bezprzewodowych

    Dedykowane zasilacze 2.8 V do modułów komunikacyjnych Bluetooth BLE i bezprzewodowych transceiverów 2.4G.


IV. Praktyczne wytyczne projektowania inżynierskiego

  1. Dopasowanie mocy wejściowej

    W obwodach zasilanych bateryjnie zaleca się stosowanie diody zabezpieczającej przed odwrotną polaryzacją, aby zapobiec uszkodzeniu układu scalonego w wyniku odwrotnego podłączenia dodatniego i ujemnego bieguna zasilania. Należy unikać długotrwałej pracy z napięciem akumulatora poniżej 0.9 V, aby zapobiec niewystarczającej mocy wyjściowej układu scalonego.
  2. Wybór komponentów peryferyjnych

    Wybierz małe cewki indukcyjne dopasowane do częstotliwości przełączania 250 kHz i ceramiczne kondensatory wyjściowe o niskim ESR, aby zminimalizować tętnienia wyjściowe i zagwarantować czyste zasilanie dla obwodów czujnikowych i RF.
  3. Rozpraszanie ciepła i optymalizacja układu

    Skróć ścieżki wejściowe i wyjściowe układu scalonego na płytce PCB, aby zmniejszyć straty impedancji linii. Odpowiednio poszerz ścieżki miedziane dla linii energetycznych w warunkach dużego obciążenia, aby zmniejszyć wzrost temperatury.
  4. Limity operacyjne w środowiskuUtrzymuj temperaturę pracy urządzenia na poziomie poniżej 60°C, w miarę możliwości, w długim okresie czasu. Temperatury powyżej 70°C nieznacznie zwiększą straty mocy układu w stanie spoczynku. Do pracy w temperaturze -20°C należy wybrać kondensatory o większej pojemności, aby zagwarantować stabilny rozruch na zimno.
  5. Rozwiązania optymalizacji zużycia energii

    W przypadku urządzeń o długich okresach uśpienia należy współpracować z mikrokontrolerami w celu wdrożenia sterowania przerywanym uruchamianiem i zatrzymywaniem, w pełni wykorzystując wyjątkowo niski prąd spoczynkowy 100 nA, aby zmaksymalizować żywotność akumulatora.


V. Podsumowanie produktu

Układ SL2188A28XG boost DC-DC charakteryzuje się czterema podstawowymi zaletami: ultraniskim napięciem rozruchowym 0.9 V, precyzyjnym, stałym napięciem wyjściowym 2.8 V, nanoamperowym prądem spoczynkowym 100 nA oraz niskoszumową częstotliwością przełączania 250 kHz. Rozwiązuje on typowe problemy tradycyjnych układów boost niskonapięciowych, takie jak wysokie straty mocy w trybie czuwania, wysokie napięcie rozruchowe i złożone układy peryferyjne. Dzięki stabilności temperaturowej, kompaktowej obudowie i minimalnej liczbie elementów peryferyjnych, idealnie nadaje się do urządzeń o niskim poborze mocy zasilanych bateriami guzikowymi i miniaturowymi bateriami litowymi, takich jak czujniki bezprzewodowe, przenośne przyrządy pomiarowe i elektronika noszona.
Slkor stale poszerza swoją ofertę energooszczędnych układów zarządzania energią. SL2188A28XG to ekonomiczne, długotrwałe, znormalizowane rozwiązanie zasilania boost dla miniaturowych systemów zasilanych bateryjnie, pomagając producentom sprzętu w tworzeniu cieńszych, bardziej kompaktowych i energooszczędnych produktów.

SL2188A28XG Do strony produktu
Related Recommendations
whatsapp

Service Hotline

tel: +86 755 83044319

WhatsApp

Whatsapp:+8618073002950