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600MA.1A.2A.充电管理IC 应用原理图 升压IC应用原理图

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SLM4054线性单节锂电充电IC
SOT-23-5L封装
线性工作模式
最大充电电流600mA
待机时电池漏电流小于4uA
单灯指示,电池充电完成后指示灯彻底灭灯
电路每个引脚ESD保护电压3KV以上
输出电压精度4.2V±1%
无电池防反接功能
SLM4055线性单节锂电充电IC
在SLM4054基础上增加电池防反接功能
SLM4900线性单节锂电充电IC
在SLM4055基础上增加一个指示灯脚位
SOT-23-6L封装
双灯指示
带电池防反接功能
可替代SE9017,TP4057
SLM4054,SLM4055,SLM4900注意事项
Vcc脚与GND脚之间并联的输入电容推荐使用0.1uF贴片电容
BAT脚与GND脚之间并联的输出电容推荐使用
    1uF----10uF的贴片电容。注意:不要使用0.1uF的贴片电容,可能会引起输出震荡。
SLM6150  1A线性单节锂电充电IC
ESOP-8 封装
可完全替代TP4056,AP5056,ME4057
线性充电
双灯指示
输入电压耐压最高可达10V
充电电流可以稳定在1A,不会下降
芯片温度较同类产品低3℃
防倒灌,且输入电压连续插拔不会烧片
SLM6150  应用注意事项
Vcc与GND之间并联的输入电容推荐使用0.1uF贴片电容
BAT与GND之间并联的输出电容推荐使用1uF--10uF的贴片电容
无电池防反接功能
SLM6500 2A开关型同步降压充电IC
ESOP-8封装
单节锂电池充电
开关型,同步整流,功率管内部集成
外围元件极少,2A充电时温度不高于50℃
工作频率1.5MHz
通过外置电阻调节充电电流,最大充电电流可达   
    2.5A
2A充电时转换效率87%
双灯指示
待机状态锂电池漏电流2.7uA
充电截止电压4.2V±1%
内置过温保护,输出短路保护,过流保护,以及输入欠压
    保护
防倒灌
SLM6500 应用注意事项
SLM6500 正常工作时输入电压范围为3.6V--6.5V, 超过6.5V可能引起电路工作异常。
SLM6500设定2A充电电流,若使用0.5A或1A适配器来供电,此时充电电流将会自动调节为适配器所能提供的最大电流,SLM6500仍然可以正常工作
2A充电时输入电容推荐22uF--47uF的贴片电容,输出电容推荐10uF的贴片电容
电感推荐2.2uH----3.3uH
无电池防反接功能
SLM2169 开关型升压IC
SOT-23-5L封装
非同步工作模式,功率MOS及肖特基二极管均外置(8205及SS34即可)
工作频率1.2MHz
输出5V,2.1A时效率可高达88%,输出纹波小于200mV
PWM/PFM自动切换;输出空载时,系统静态消耗电流80uA,低于ME2109及ME2139
带软启动功能,防止启动时电流过冲
带欠压保护功能,输入电压最低1.8V
可替代ME2109及ME2139
FB脚基准电压:SLM2169为0.6V, SLM2109为1.25V,替代需要更换RFB1,RFB2电阻值
  计算公式:0.6=Vout*RFB2/(RFB1+RFB2)
输出电容不用更换,使用220uF的电解电容并联22uF及0.1uF的贴片电容即可
电感不用更换,可直接使用3.3uH电感;而且由于工作频率高,可使用电感值更小的1.5uH电感,进一步提升转换效率
FB脚基准电压:SLM2169为0.6V, SLM2109为1.25V,替代需要更换RFB1,RFB2电阻值
5V 2.1A替代ME2139时,若输出电容使用两个22uF的贴片电容并联,则需要在RFB1两端并联22pF的贴片电容,同时需要使用1.5uH的电感;在此配置下,系统可以在输入电压3.3V--4.2V的范围内稳定输出5V,2.1A
SLM5000开关型升压IC
SOT-23-6封装
在SLM2169的基础上增加输出短路保护引脚,防止功率MOS烧毁。其他功能参数均同于SLM2169
可完全替代日本精工S-8366系列升压IC
SLM1302时钟芯片
SOP-8封装
完全替代美国达拉斯DS1302时钟芯片,参数完全一致
可实时显示年,月,周,日,时,分,秒信息,并且自动识别闰年
通过3个串行接口与MCU通信实现时钟信息读写
外接32.768kHz晶振,走时精度最高可达±0.5秒
双路供电,主电源移除后可用备用电池继续供电输入工作电压范围2V--5.5V
工业级工作温度范围:-40℃--85℃
可用于电子时钟,万年历,或者其他工业领域








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