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Chip de alimentação DC-DC SL2188A28XG: Corrente quiescente ultrabaixa em nanoampères, solução de alimentação dedicada para dispositivos portáteis de baixa tensão.
2026-07-31 84
Para dispositivos portáteis, sensores sem fio e hardware vestível em miniatura alimentado por baterias tipo moeda, pilhas simples e pequenas baterias de lítio, baixa tensão de entrada, tempo de espera ultralongo e miniaturização são requisitos essenciais no projeto de fontes de alimentação. Desenvolvido pela Slkor, o SL2188A28XG é um chip de alimentação DC-DC boost com retificação síncrona PFM, construído com tecnologia CMOS avançada de baixo consumo. Ele integra uma tensão de partida ultrabaixa de 0.9 V, saída precisa e fixa de 2.8 V, perda de potência em espera na ordem de nanoampères e frequência de comutação estável de 250 kHz, tornando-o um componente de conversão de energia ideal para todos os tipos de produtos eletrônicos em miniatura de baixo consumo.




I. Principais vantagens do produto

1. Corrente quiescente ultrabaixa de 100 nA para maximizar a duração da bateria.

Os circuitos integrados DC-DC convencionais geralmente apresentam corrente quiescente na ordem de microampères, o que consome energia continuamente durante o modo de espera do dispositivo. Em contraste, o SL2188A28XG consome apenas 100 nA de corrente quiescente, resultando em perda de energia em modo de espera insignificante. Para sensores sem fio, controladores remotos e detectores portáteis que permanecem inativos na maior parte do tempo e são ativados intermitentemente, ele reduz drasticamente a autodescarga das baterias e multiplica a vida útil de baterias tipo moeda e pequenas baterias de lítio, atendendo perfeitamente a dispositivos miniaturizados alimentados por bateria com requisitos rigorosos de autonomia.

2. Ampla faixa de entrada de baixa tensão de 0.9 V, compatível com diversas baterias de baixa tensão.

Sua tensão de entrada varia de 900mV a 5V e permite uma inicialização estável com um mínimo de 0.9V, sendo compatível com pilhas simples, duplas ou triplas, diversas baterias tipo moeda como CR2032 e CR2025, bem como pequenas baterias de lítio de 3.7V. Mesmo quando a carga da bateria se esgota e a tensão cai abaixo de 1V, o chip continua a fornecer uma saída estável de 2.8V. Ele aproveita ao máximo a capacidade residual das baterias, evita o desligamento repentino por baixa potência e prolonga o ciclo de vida útil do equipamento.

3. Fonte de alimentação padrão de 2.8 V com saída precisa e fixa para microcontroladores, Bluetooth e sensores.

O chip é calibrado de fábrica para uma saída fixa de 2.8 V com precisão de ±2.5%, eliminando a necessidade de resistores divisores de tensão externos e simplificando os circuitos periféricos. 2.8 V é a tensão de alimentação universal para microcontroladores, módulos Bluetooth BLE, sensores infravermelhos e telas de exibição em miniatura. Não são necessários circuitos adicionais de regulação de tensão; um único chip pode alimentar diretamente as unidades principais de controle e aquisição de sinal, reduzindo a quantidade de componentes e as dimensões da placa de circuito impresso.


II. Explicação dos parâmetros elétricos principais

A tensão de entrada suporta um mínimo de 900mV e um máximo de 5V, abrangendo a maioria das fontes de alimentação de armazenamento de energia de baixa tensão em miniatura. Ela fornece uma saída fixa de 2.8V sem a necessidade de redes divisoras de tensão, e seu oscilador interno mantém uma frequência de comutação constante de 250kHz para padronizar a seleção de indutores e capacitores. A faixa completa de temperatura de operação, de -20℃ a +70℃, atende aos requisitos ambientais de equipamentos civis. Com uma corrente quiescente sem carga limitada a apenas 100nA, reduz fundamentalmente o consumo de energia em modo de espera. O chip integra um conjunto completo de transistores de potência com retificação síncrona, eliminando a necessidade de diodos Schottky externos e simplificando os projetos de fontes de alimentação.


III. Principais Campos de Aplicação

  1. Equipamentos de sensoriamento sem fio

    Sensores de temperatura e umidade, sondas infravermelhas para detecção do corpo humano, módulos de controle magnético sem fio para portas/janelas e nós de aquisição de sinal IoT de baixo consumo alimentados por baterias tipo moeda com longos ciclos de inatividade.
  2. Eletrônicos Vestíveis em Miniatura

    Sensores auxiliares para pulseiras inteligentes, circuitos de detecção em fones de ouvido Bluetooth e monitores de saúde em miniatura alimentados por baterias de lítio de baixa capacidade.
  3. Controles remotos e pequenos eletrônicos de consumo

    Circuitos de alimentação para todos os tipos de controles remotos sem fio, termômetros eletrônicos, esfigmomanômetros portáteis e miniaturas de luzes indicadoras de LED.
  4. Instrumentos de teste industriais em miniatura

    Módulos de alimentação de baixa tensão para detectores portáteis alimentados por bateria, medidores digitais compactos e terminais de coleta de sinal no local.
  5. Fontes de alimentação auxiliares para pequenos módulos Bluetooth/sem fio

    Fontes de alimentação dedicadas de 2.8 V para módulos de comunicação Bluetooth BLE e transceptores sem fio de 2.4 GHz.


IV. Diretrizes práticas de projeto de engenharia

  1. Correspondência de potência de entrada

    Recomenda-se o uso de um diodo de proteção contra inversão de polaridade em circuitos alimentados por bateria para evitar danos ao chip causados ​​pela inversão dos terminais de alimentação positivo e negativo. Evite operar o chip por longos períodos com tensão da bateria abaixo de 0.9 V para prevenir a insuficiência de energia de saída.
  2. Seleção de Componentes Periféricos

    Selecione indutores de potência de pequeno porte compatíveis com a frequência de comutação de 250 kHz e capacitores de saída cerâmicos de baixa ESR para minimizar a ondulação de saída e garantir uma alimentação limpa para os circuitos de sensoriamento e RF.
  3. Dissipação de calor e otimização de layout

    Reduza o comprimento das trilhas de entrada e saída do chip na placa de circuito impresso para diminuir a perda de impedância da linha. Aumente adequadamente a largura das trilhas de cobre das linhas de alimentação em condições de operação com carga elevada para minimizar o aumento de temperatura.
  4. Limites de operação ambientalMantenha a temperatura de operação contínua do equipamento abaixo de 60 °C sempre que possível; temperaturas acima de 70 °C aumentarão ligeiramente a perda de potência em repouso do chip. Para operação a -20 °C, selecione capacitores com maior capacidade para garantir uma inicialização a frio estável.
  5. Soluções de Otimização do Consumo de Energia

    Para equipamentos com longos períodos de inatividade, a integração com microcontroladores permite implementar o controle intermitente de partida e parada, aproveitando ao máximo a corrente quiescente ultrabaixa de 100 nA para maximizar a vida útil da bateria.


V. Resumo do Produto

O chip conversor DC-DC boost SL2188A28XG possui quatro vantagens principais: tensão de inicialização ultrabaixa de 0.9 V, saída fixa e precisa de 2.8 V, corrente quiescente de 100 nA (nanoampères) e frequência de comutação de baixo ruído de 250 kHz. Ele resolve os principais problemas dos chips boost de baixa tensão tradicionais, incluindo alta perda de energia em standby, alta tensão de inicialização e circuitos periféricos complexos. Com ampla faixa de temperatura de operação, encapsulamento compacto e componentes periféricos mínimos, é ideal para dispositivos de baixo consumo alimentados por baterias tipo moeda e baterias de lítio em miniatura, como sensores sem fio, instrumentos de medição portáteis e eletrônicos vestíveis.
A Slkor continua a expandir seu portfólio de chips de gerenciamento de energia de baixo consumo. O SL2188A28XG oferece uma solução de alimentação boost padronizada, econômica e de longa duração para sistemas miniaturizados alimentados por bateria, ajudando os fabricantes de hardware a desenvolver produtos mais finos, compactos e com menor consumo de energia.

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