Advertisement

PW5328B芯片的B628锂电池升压5V、9V电路图及PCB布局。

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
B628升压电路的设计参数包括:输入电压范围为3-4.2V,输出电压为5V,电流为1A。 此外,B628升压电路也提供9V输出,其电流为0.6A。 该电路的PCB布局建议针对PW5328B芯片进行了优化,并且包含B628印字标识。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • B6285V9VPCB(PW5328B)
    优质
    本资料提供了一种基于PW5328B芯片的电路设计方案,用于将B628锂电池电压升压至稳定的5V和9V输出,并详细展示了电路图与PCB布局。 B628升压电路:输入电压范围为3-4.2V,输出5V 1A;另一配置下输入电压同样为3-4.2V,但输出9V 0.6A。关于B628的PCB布局建议,请参考PW5328B芯片的相关资料和设计指南。电路板上应标注“B628”字样以示区分。
  • 5V至12.6V三节方案.pdf
    优质
    本资料提供了一种将5V电压升压至12.6V的芯片电路设计方案,并包含适用于三节锂电池充电的具体实施方案。 本知识点将详细介绍如何使用5V升压至12.6V的芯片电路图以及如何利用PW4053和PW4203这两款芯片实现对三节锂电池的充电。 考虑到每节电池电压为3.7V,串联后的总电压达到11.1V。然而为了确保完全充满电,需要将充电电压提升至12.6V。因此需要一个能够将5V升压到这个值的电路设计来满足需求。PW4053是一款专为此目的而设计的芯片,它可以在输入为5V的情况下输出足够的电压以给三节锂电池充电。 另一方面,PW4203则适用于15至20伏特范围内的电源,并可以将该范围内任意电平降至适合一到三个串联电池使用的水平。这两款IC都支持高效率电流管理以及充放电模式切换,外围电路设计简洁且成本效益良好。 在实际应用中,例如笔记本电脑的USB接口或外部适配器等不同输入电压条件下(如5V、13V、15V和18V),PW4053与PW4203能够智能调节充电电流以避免对电源造成过大压力。特别是PW4203具备过压保护功能,可以防止因过高输入电压而导致的损坏。 对于进一步将电压转换为更低水平的需求(例如5V、6V或3.3V),可以通过使用LDO线性稳压器或者DC-DC降压转换器来实现。比如PW6513高耐压LDO支持高达40伏特输入,并提供过电流限制和软启动等保护机制。 在选择合适的DC-DC降压转换器时,如PW2162这款集成有同步整流技术的装置便是一个理想的选择,因为它能够处理从4.5V到16V范围内的宽泛电压变化并输出1V至15V之间的任意电平,并且效率高达96%。此外还有其他型号比如PW2163和PW2330等可供选择,它们在输入电压、输出电流及封装形式等方面有所不同。 总结起来,上述内容涵盖了设计针对三节锂电池充电电路所需的重要理论基础和技术细节,包括电池串联规则及其所需的充电电压要求;利用特定IC实现高效的升压与降压转换功能;以及如何通过适当的外围组件配置来确保系统的稳定性和高效性。
  • 3.7V5V 1A方案
    优质
    本方案介绍了一种针对3.7V锂电池设计的高效升压充电电路,能够提供稳定的5V 1A输出,适用于多种便携式电子设备充电需求。 锂电池不含镉、铅、汞等重金属元素,对环境无污染,是目前最先进的绿色电池,在手机、摄录像机、笔记本电脑、无绳电话、电动工具、遥控或电动玩具及照相机等多种便携式电子设备中得到广泛应用。 本设计提供了一种3.7V锂电池充电与升压电路(输出5V1A),使用的芯片包括FP6291、LY8205和LY3086。附件包含该电路的图示及其PCB供参考使用,仅供参考分享交流之用。
  • 基于5553V至9V DC
    优质
    本设计介绍了一种利用555定时器集成电路构建的简单高效DC升压电路,能够将3V到9V的电源电压提升至更高水平,适用于各种需要提高输入电压的应用场景。 用555芯片设计的3V-9VDC升压电路。
  • MC34063包含Proteus仿真5V至24V
    优质
    本资源提供基于MC34063芯片设计的5V至24V升压电路的Proteus仿真电路图,适用于电源变换和电压提升应用。 由于5V转24V电压模块的压差较大,因此在网上很难找到现成的电路图。本人搜集了大量资料,设计了一套电路图,并通过Proteus软件进行了仿真验证。此外,还包含了PCB板原理图和PCB布局图。
  • 24V转5V24V转3.3V稳PCB与BOM.pdf
    优质
    本资料详细介绍了将24V电压转换为5V和3.3V的稳压芯片电路设计,包含完整电路图、PCB布局以及物料清单(BOM)。适合电子工程师和技术爱好者参考学习。 24V转5V和24V转3.3V的稳压芯片LDO耐压可达40V。
  • 保护板设计与实现(含原理PCB)- 方案
    优质
    本项目专注于锂电池充电升压保护板的设计与实施,涵盖详细的电路原理及PCB布局。通过优化升压效率和安全性能,提供可靠稳定的电源解决方案。 3.7V锂电池充电,并实现5V升压稳定输出。
  • 5V充放用于3.7V
    优质
    本设计提供了一种适用于3.7V锂电池管理的5V充放电电路方案,旨在有效提升电池充电效率及安全性能。 3.7V锂电池5V充放电电路设计涉及将电池电压从3.7V升至5V以便充电,并在需要时降回以供设备使用。这样的电路通常包括升压转换器用于充电,以及可能的稳压或开关模式调节器来控制放电过程中的输出电压。
  • TP4057
    优质
    TP4057是一款专为单节锂离子/聚合物电池设计的线性恒流恒压充电管理集成电路。其内置的保护机制确保了高效安全的充电过程,适用于便携式电子设备中电池的维护与管理。 锂电充电芯片电路资料的详细使用情况请参见文件内容。
  • MAX761
    优质
    简介:MAX761是一款高效升压转换器IC,适用于多种便携式应用。它能够将低电压电源提升至更高输出电压,具有高效率和稳定性,支持宽范围输入电压及可调输出电压设置。 MAX761组成的升压电路具有元件少、低功耗的特点。