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HT45FH4M移动电源芯片

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简介:
HT45FH4M是一款专为移动设备设计的大容量高效能充电芯片,支持快速充电技术,具备多重安全保护功能,确保电池使用的可靠性与安全性。 Flash MCU 内置 EEPROMOCDS EV 开发工具,内建5V LDO与2个Level Shifter (HT45FH4M)。PWM频率可线性调整,最高可达300KHz(解析度100时),具有互补式输出和死区时间设置,抗干扰能力强,并支持同步整流以实现高效率(目前可以达到90%以上)。移动电源待机电流低至10uA以下,一般方案为50uA。外部零件少,提供有竞争力的价格及较低的BOM成本。我们还提供了完整的解决方案和Demo Board供客户参考测试。

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客服
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  • HT45FH4M
    优质
    HT45FH4M是一款专为移动设备设计的大容量高效能充电芯片,支持快速充电技术,具备多重安全保护功能,确保电池使用的可靠性与安全性。 Flash MCU 内置 EEPROMOCDS EV 开发工具,内建5V LDO与2个Level Shifter (HT45FH4M)。PWM频率可线性调整,最高可达300KHz(解析度100时),具有互补式输出和死区时间设置,抗干扰能力强,并支持同步整流以实现高效率(目前可以达到90%以上)。移动电源待机电流低至10uA以下,一般方案为50uA。外部零件少,提供有竞争力的价格及较低的BOM成本。我们还提供了完整的解决方案和Demo Board供客户参考测试。
  • 路原理图及PCB方案
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    本项目提供一款集成化单芯片移动电源的设计方案,包括详细的电路原理图和PCB布局。适合电子工程师和技术爱好者参考学习。 单芯片移动电源:具备1A锂电池充电功能及1A同步升压转换器放电能力,放电效率高达92%。配备4颗LED电量显示灯,并内置照明灯驱动自动切换待机模式与工作模式。支持按键开关和自动负载识别。
  • LM317
    优质
    LM317是一款可调式三端正电压 regulator(调节器),能够提供高达1.5A的输出电流,并且易于调整输出电压范围从1.2V到37V,广泛应用于各种电子设备中。 齐全的LM317资料及典型应用电路对于需要使用这个芯片的人来说非常有用。
  • 基于OZ3717的大功率(1100W)户外BMSAD原理图.SCHDOC
    优质
    本项目设计了一款基于OZ3717芯片的大功率1100W户外电源电池管理系统(BMS)的电路原理图,适用于移动电源应用。文档包含详细的SCH(Schema)设计文件。 基于OZ3717芯片的BMS户外电源1100W大功率大容量移动电源AD原理图可供学习设计参考。
  • PMIC8698管理解析
    优质
    本文章详细解析了PMIC8698电源管理芯片的驱动原理和应用技巧,旨在帮助电子工程师深入了解该芯片的功能特性及其在实际项目中的高效运用。 标题所指的知识点为:PMIC8698电源管理芯片驱动分析。 在现代电子设备如智能手机和平板电脑中,PMIC(Power Management Integrated Circuit)扮演着关键角色,负责处理电压调节、电流控制及电池充电等核心功能。特别地,三星S5PC100系列处理器采用的PMIC8698能够动态调整输出范围以达到更佳的能量效率。 本段落将深入探讨Linux内核中的I2C(Inter-Integrated Circuit)注册过程以及对PMIC8698芯片的具体分析。首先从电源管理功能入手,该芯片集成了三个Buck转换器(buck1~buck3)和九个低压差线性稳压器(ldo1~ldo9),这些组件通过各自的输入端控制输出电压,并能够提供稳定的低电压。 PMIC8698的特性之一是其寄存器可以通过编程动态改变Buck转换器和LDO的默认输出电压,从而实现更精细的电源管理。例如,RAMP寄存器用于设置电压调整步长,在设备启动或关闭时确保平稳过渡。 上电顺序同样重要:按下PWRON按钮后,PMIC8698中的ldo9会先提供稳定的初始电压给处理器;之后PS_HOLD_CONTROL寄存器会被启用,并在大约60ms内使系统进入正常工作模式。如果这个时间窗口中没有检测到高电平信号,则设备将不会启动。 关机时,通过将PWR_HOLD引脚设置为低电平来关闭PMIC8698芯片;此操作通常由u-boot中的代码执行,并且在按下电源键后,系统会自动进入休眠或断开状态。当SYS_ON变低时即表明设备已成功关机。 最后,在Linux内核中实现I2C注册需要编写相应的驱动程序来识别和管理PMIC8698芯片。这包括指定设备地址、类型及读写操作等信息,并通过i2c总线进行通信,从而完成对电源管理的控制与监控任务。理解这些细节有助于全面掌握PMIC8698的功能及其在特定硬件平台(如S5PC100处理器)上的应用情况。
  • ICL7660 负
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    ICL7660是一款通用型集成电路,用于产生负电源电压。它能够从单一电源输出双极性电压,广泛应用于各种需要负电源的应用中。 ### ICL7660 负电源芯片详细介绍 #### 一、概述 ICL7660 是一款单片CMOS开关电容电压转换器,能够对正输入电压进行反相、加倍、减半或乘法操作。该芯片与业界标准的ICL7660和LTC1044引脚兼容,在1.5V至10V的工作电压范围内无需外部二极管即可正常运行。在全温度范围内,它能够提供最大10mA的电流输出,并且输出电压下降仅为0.5V。 值得注意的是,MAX1044是ICL7660的一个变体,具有BOOST引脚功能,可以将振荡器频率提升到音频带以上,从而减少所需的外部电容器尺寸。 #### 二、特点 - **微型µMAX封装**:这使得ICL7660能够在空间受限的应用场景中使用。 - **1.5V至10.0V工作电源电压范围**:这意味着它可以适应多种不同的供电环境,提高了其通用性。 - **高达98%的典型功率转换效率**:确保在转换过程中能量损失最小化,提高能源利用效率。 - **反相、加倍、减半或乘法输入电压功能**:提供了灵活的电压转换选项以满足不同应用需求。 - **BOOST引脚(仅适用于MAX1044)**:通过增加振荡器频率来减少外部电容器尺寸的需求,节省空间。 - **空载时电源电流最大200µA@5V**:低功耗特性适合于电池供电设备。 - **无需外部二极管进行高压操作**:简化了电路设计并降低了成本。 #### 三、应用领域 ICL7660 的应用场景广泛,包括但不限于: - **从+5V逻辑电源产生-5V电源**:这是最常见的应用场景之一,用于为模拟电路提供稳定的负电压。 - **个人通信设备和便携式电话**:这些设备通常依赖电池供电,需要高效的电压转换解决方案。 - **运算放大器电源**:对于需要稳定电压源的运算放大器来说是理想选择。 - **EIATIA-232E 和 EIATIA-562 电源接口标准应用**:这类标准接口经常需要精确的电压源来确保信号完整性。 - **数据采集系统和手持仪器仪表**:这些设备通常体积小巧,要求组件具有高集成度和低功耗。 #### 四、引脚配置 ICL7660 的主要引脚包括: - **CAP+ 和 CAP-**:连接外部电容器以储存转换过程中的能量。 - **V+**:输入电压端口,提供正向电压供芯片使用。 - **VOUT**:输出电压端口,提供经过转换后的电源电压。 - **GND**:接地端。 - **LV**:低电压检测端,用于监测是否低于预设阈值的供电条件。 - **OSC**:振荡器控制引脚,用于调整内部振荡频率以适应不同的工作需求。 - **BOOST(仅适用于MAX1044)**:此引脚能够提高开关电路的工作频率,并减少外部电容器尺寸。 #### 五、订购信息 有关ICL7660的详细规格和订货指南,请参阅数据手册中的相关章节。对于特殊要求的产品,可能需要直接联系制造商获取更多信息。 总之,ICL7660 是一款功能强大的开关电容电压转换器,特别适用于那些需要高效且紧凑型电源解决方案的应用场景中。无论是个人通信设备还是专业仪器仪表,都能从中受益匪浅。
  • 中国CM32M10XA案例工程
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    本案例展示了基于中国移动CM32M10XA微控制器的应用开发过程,涵盖硬件设计、软件编程及系统调试等环节。 配置好了所有文件,仅包含一个标本工程的案例,希望求得大家的支持与认可。配置过程不易,请多多理解。
  • IRS2101机驱
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    IRS2101是一款高性能的电机驱动控制芯片,专为各类直流电机应用设计。它集成了多种保护功能和高效的调制技术,有效提升电机系统性能与可靠性。 IR2101是一款双通道栅极驱动器及高压高速功率驱动芯片。该器件采用了高度集成的电平转换技术,简化了逻辑电路对功率器件的操作,并提高了驱动电路的可靠性。此外,上管通过外部自举电容供电,减少了所需的电源数量,从而在工程实践中减小了控制变压器体积和电源数目,降低了产品成本并提升了系统的稳定性。
  • 机驱机驱
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