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TP4056充电与升压功能

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简介:
TP4056是一款高效的单节锂离子电池线性充电管理方案,并集成升压转换器以提供高效电源输出。适用于便携式电子产品。 TP4056充电管理电路可以实现降压至4.2V以及3.7V升压至5.0V的功能。原理图和PCB设计是使用AD软件完成的。

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客服
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  • TP4056
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    TP4056是一款高效的单节锂离子电池线性充电管理方案,并集成升压转换器以提供高效电源输出。适用于便携式电子产品。 TP4056充电管理电路可以实现降压至4.2V以及3.7V升压至5.0V的功能。原理图和PCB设计是使用AD软件完成的。
  • TP4056模块路图PCB.zip
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    本资源为TP4056充电芯片的详细电路图及PCB布局文件,适用于锂电池充电应用设计与开发。 TP4056充电模块的原理图和PCB仅供参考,请详细对照手册进行电路设计。
  • TP4056保护
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    简介:TP4056是一款高效微功耗线性锂离子电池充电管理IC,专为单节锂电池设计,具备完善的保护功能,适用于各种便携式电子设备。 TP4056是一款专门用于锂电池充电保护的电路芯片。它能够有效地管理电池的充电过程,并提供过压、欠压及短路等多种保护功能,确保电池的安全使用。
  • 基于单节锂池的路设计,涵盖管理等
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    本项目专注于单节锂电池供电系统的设计,集成升压转换和智能充电管理功能,旨在提高便携设备的电源效率及续航能力。 近期我一直在开发一款基于单节可充电锂电池供电的产品,电源部分的具体需求如下: 1. 使用单节可充电的3.7V锂电池作为电源; 2. 电路板上集成有充电管理模块,支持通过5V太阳能板或安卓手机充电器进行直接充电; 3. 系统需要提供稳定的5V电压输出以供相关模块使用; 4. 需要能够稳定地输出至少2A电流的3.8V电源给4G通信模块供电; 5. 还需生成一个恒定的3.3V电压供给MCU以及其它所有要求该电压值的工作组件。 查阅资料后了解到,标称容量为3.7V的锂电池实际工作范围在2.8到4.2伏之间。因此若要提供稳定输出的5V、3.8V和3.3V电源,则必须通过特定设计的电源芯片来实现转换功能。
  • TP4056CS5080单双节锂板完整项目PCB
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    本项目是一款集成了TP4056和CS5080芯片的单双节锂电池充电板,提供高效稳定的充电解决方案。适用于各种便携式电子设备。包含完整的电路图与PCB设计。 这款充电板可以通过手机充电器为单个或两个串联的锂电池进行充电。它集成了TP4056单节锂电充电电路和CS5080双节锂电充电电路,两者均采用5V输入电源。 TP4056是一款经典的单节锂电充电IC,能够将输入电压从5V转换为4.2V用于锂电池的充电。当电池充满时,它会自动切换到涓流模式或断开,并控制红色或绿色LED指示灯显示正在充电还是已充好电。 CS5080是一款支持两节锂电池串联应用的升压充电管理IC,能够将输入电压从5V提升至8.4V以给双节串联电池进行充电。当电池充满时,它会自动熄灭指示灯,并且具有1A的充电电流能力。该芯片内置自适应环路,能智能调节充电电流大小以防拉垮适配器输出,适用于所有类型的适配器。 此电路板支持安卓接口、USB2.0和Type-C三种接口类型,因此可以使用手机的充电线及充电器为电池进行供电,非常方便。操作方法也十分简单:只需将锂电池插头与充电板预留插座连接,并用手机充电器给该充电板供能即可。当CS5080完成充电动作时,其指示灯会自动熄灭;而TP4056充满电后,则会让LED从红色变为绿色以示电池已满。
  • TP4056保护TC4056一致-路方案
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    本产品为TP4056锂电池充电保护电路板,其设计与TC4056兼容,适用于单节锂离子电池充电。提供稳定的恒流/恒压充电模式,确保高效、安全的充电体验。 TP4056 锂电池充电保护电路与TC4056完全相同(这两个可以互换,不需要任何改动)。通过改变R3(1.2k)的电阻值来调整充电电流。PCB截图及其他资料表明该设计经过测试确认无误。
  • 池供管理路设计
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    本项目专注于研发一种高效的锂电池供电升压及充电管理系统,旨在优化能源使用效率并延长电池寿命。通过先进的电压调节技术,确保设备在各种工作条件下均能稳定运行,并支持快速充电功能以缩短充电时间。该设计方案具有广泛的应用前景,在便携式电子产品、电动汽车等多个领域展现出巨大潜力。 最近我一直在开发一款基于锂电池供电的产品,并且对电源部分有以下要求:1、 使用单节可充电的3.7V锂电池作为电源;2、 板载自带充电管理模块,支持通过5V太阳能板或安卓手机充电器进行直接充电;3、 能够稳定输出5V电压以供相关电子设备使用;4、 需要提供稳定的3.8V电压,并且能够瞬间承载超过2A的电流来为4G通信模块供电;5、 稳定供应3.3V电压,用于MCU及其他需要此电压值工作的电路。 查阅资料后了解到,标称容量为3.7V的锂电池工作范围在2.8V至4.2V之间。因此,在没有额外电源管理的情况下直接使用这些电池无法稳定输出5V、3.8V和3.3V等所需的固定电压。为了满足上述需求,显然需要借助特定类型的电源转换芯片来实现。 对于获得稳定的5伏特电能而言,最明显的选择是采用升压型的电路设计;然而,针对3.8伏特与3.3伏特这两种较低但依然必要的输出电压值来说,则不能直接依赖锂电池通过低压差调节器(LDO)来进行转换。尽管理论上可行,但实际上会浪费电池的能量:因为无论是哪种类型的LDO都需要输入电压高于其设定的输出电平才能正常工作。例如,在尝试获取3.3伏特供电时,如果仅仅依靠原始电池能量,则当它的电量降至接近但略高于所需数值(即约等于或稍多于3.3V)的时候便无法继续提供稳定的电源供给了。 经过反复考量后得出结论:为了最大限度地利用锂电池的能量并确保所有电子元件均能获得所需的稳定电压,最合理的方式是采用“先升压再降压”的策略。具体来说就是首先使用合适的芯片将电池的电量提升至一个较高的水平(如5V),然后通过另一些特定类型的转换器进一步调整为所需的确切值(即3.8V和3.3V)。
  • 基于SPV1040L6924D的太阳路方案 для 锂离子
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    本设计提出了一种利用SPV1040和L6924D芯片的高效太阳能升压充电解决方案,专门针对锂离子电池。该电路能够有效提升输入电压,确保在各种光照条件下对锂电池进行安全、高效的充电。 STEVAL-ISV012V1板集成了SPV1040太阳能升压转换器与L6924D单节锂离子电池充电器。其中,SPV1040是一款高效、低能耗的升压型转换器,适用于输入电压范围在0.3 V至5.5 V的应用场景,并且能够从单一太阳能或燃料电池中提取最大能量。由于内置了MPPT(最大功率点跟踪)算法,即使环境条件如光照强度、污垢覆盖和温度变化时也能保持高效率的电力转换。当达到最高2 A的最大电流阈值或者155°C的最高温限制时,SPV1040会通过停止PWM开关来保护自身和其他设备。 L6924D则是一款专为单节锂离子或聚合物电池设计的高度集成化充电器,适用于空间有限的应用如PDA、手持设备和数码相机。通常作为线性充电器使用时,在输入电压低至2.5 V的情况下也能有效工作,并且当从限流适配器(例如太阳能板)供电时可以采用“准脉冲”模式进行充电。 在STEVAL-ISV012V1演示板中,L6924D由SPV1040的输出级提供电力支持,并利用一个功率为400 mW的PV面板。该解决方案的核心技术优势包括快速充电、过流和过温保护以及输入反极性防护功能等;同时通过优化电池充电配置与高效的单片升压DC-DC转换器,实现了高达95%的能量传输效率。 准脉冲模式的优势在于它结合了线性方法的简便性和显著降低功耗的特点,使得太阳能板能够以最大速率完成对锂电池的充电。基于此方案设计出的锂离子电池太阳能充电系统在整体性能上表现出众,并且能够在利用太阳光的同时实现对电池的有效补充。 STEVAL-ISV012V1演示板集成了SPV1040和L6924D,实现了高效的能量管理和转换,适用于多种便携式电子设备的电源管理需求。
  • DC-DC转换器:降及降-MATLAB实现
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    本简介探讨如何利用MATLAB软件实现DC-DC转换器的核心功能,包括降压、升压以及降压升压操作,为电力电子领域的学习与研究提供实用指导。 DC-DC转换器包括Buck(降压)、Boost(升压)和Buck-Boost三种类型。其中,降压转换器用于降低电压输出,升压转换器则用来升高电压输出;而在降压-升压模式下,其工作状态由占空比来控制。
  • TP5400路设计图(从3.7V至5V,支持).zip
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    本资源包含TP5400芯片的升压电路设计方案,用于将3.7V电压提升至5V,并兼容充电功能。文档内详细提供了电路图及相关参数说明。 TP5400升压电路原理图展示了如何使用TP5400芯片实现电源的升压功能。该电路设计详细解释了各个元件的作用以及它们之间的连接方式,帮助用户理解并应用这种高效的电压转换技术。