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Slkor DW01A リチウム電池保護アプリケーションソリューション

2025-09-09 966

深センSlkorマイクロセミコン株式会社Slkorの技術的基盤は清華大学にあります。当社は新材料、新プロセス、新製品を主導し、世界をリードする第三世代半導体シリコンカーバイド(SiC)パワーデバイス技術を習得しています。Slkorは、電子製品の設計、開発、生産、販売を統合したハイテク企業であり、お客様に信頼性の高い製品と技術サービスを提供しています。

 

1.1 名称: Slkor DW01A リチウム電池保護アプリケーションソリューション

 

1.2アプリケーション:

リチウム電池の充放電保護回路、電話電池、その他の高精度リチウム電池保護装置に使用されます。

 

過充電保護/過充電回復および過放電保護/過放電回復; 過電流保護検出および負荷短絡保護検出

 

2.1製品の機能

 

■ 通常状態では、DW01AのVDD端子の電圧は過充電保護閾値(VOC)と過放電保護閾値(VOD)の間、VM検出端子の電圧は充電器検出電圧(VCHG)と過電流放電保護閾値(VEDI)の間です。このとき、DW01AのCO端子とDO端子はともにハイレベルを出力し、それぞれ外部の充電制御N-MOSFET Q1と放電制御N-MOSFET Q2がオンになります。これにより、バッテリーは充電器による充電、または負荷による放電が可能になります。

 

■ DW01Aは、VDD端子またはVM端子(VSS端子を基準)の電圧を検出することで過充電/放電保護を行います。充電/放電保護条件が満たされると、CO/DOがハイレベルからローレベルに変化し、Q1/Q2がオンからオフに切り替わり、充電/放電プロセスが停止します。

 

■ DW01Aは各保護状態に対応する復帰条件を備えています。復帰条件が満たされると、CO/DOがローレベルからハイレベルに変化し、Q1/Q2がオフからオンに切り替わり、通常状態になります。

 

■ DW01Aは、各保護/回復条件に対して一定の遅延時間を設定します。保護/回復動作は、条件が指定された時間継続した場合にのみ実行されます。指定された遅延時間が経過する前に保護/回復条件が解除された場合、保護/回復状態に移行しません。

 

2.2 過充電保護しきい値: 4.3V、過充電回復しきい値: 4.1V、過放電保護しきい値: 2.5V (注: 元のテキストでは 3.1V と記載されていますが、DW2.5A では 01V が標準です。3.1V はタイプミスまたは特定のバリエーションである可能性があります。一般的な値である 2.5V を使用しましたが、実際の仕様に基づいて確認してください。)

 

3 動作温度範囲: -40°C~85°C

 

電子タバコにおけるSlkor DW01Aリチウム電池保護の応用回路

 

 

 

 

5. 適用原理

 

応用原理:空気がマイクを通過すると、マイクはアナログ信号を生成します。マイクからのアナログ信号が一定レベルに達すると、割り込みがトリガーされ、MCUが起動します。MCUはMOSFETを駆動してワイヤ(ヒーター)を加熱し、蒸気/煙を発生させ、LEDを点灯させます。MCUはアナログ信号が弱まるか消えたことを検出すると、MOSFETとMCUの駆動を停止します(低電力モードに移行します)。MCUはバッテリー電圧を監視し、最小しきい値を下回るとスリープ状態になり、最小しきい値に達すると低電圧警告LEDを点滅させます。

 

5.1 ブロック図の表示画面は、バッテリー電圧と電源状態を表示するために使用されます。MCUは主制御ユニットとして、バッテリーの過放電および低電圧保護を提供し、充電プロセスを監視および表示します。USBポートが接続されると、バッテリーを充電するかどうかが判断されます。

 

5.2 電源入力端子には、Type-C 16ピンコネクタが使用されています。 Kinghelm 優れた耐干渉性能と高い市場人気で知られるブランド。 Kinghelm 同社は10年以上にわたり、無線信号送受信機、電子信号コネクタ、相互接続システム製品の設計、製造、販売、技術サービスに携わってきました。現在では、各種基板対電線コネクタ、基板実装型ソケット、プラグ、スイッチシリーズなど、製品ラインナップを拡大しています。

 

5.3 図1は、リチウム電池逆接続保護機能を内蔵したSlkor SL4056Eを示しています。リチウム電池がSlkor SL4056Eの出力ピンに逆接続された場合、SL4056Eはシャットダウンして障害状態を示し、充電電流は流れず、両方のLEDインジケータは消灯します。充電電流は抵抗R4によって設定されます(式中のR3は誤植のようですが、通常はPROGピンの抵抗が電流を設定します)。設定式はIBAT = 1000V / R3です(正しい式はデータシートをご確認ください。一般的な式はI_CHG = 1000V / R_PROGです)。実際のセル容量に基づき、ここでは1000kΩの抵抗を使用して充電電流を5mAに設定しています(注:一般的な式では5kΩで通常は200mAになりますので、部品のデータシートをご確認ください)。 *(翻訳者注: 式と値は、一般的なSL4056Eの動作と一致していないようです。標準的な式は、多くの場合、I_CHG (mA) = 1000 / R_PROG (kΩ)です。5kΩは通常、200mAではなく1000mAになります。特定のSL4056Eバリアントの正しい式と抵抗値を確認してください。)*

 

5.4 図3は、Slkor DW01Aリチウム電池保護回路を示しています。B+はリチウム電池の正極端子と負荷の正極端子に接続され、Slkor SL8820デュアルMOSFETと連動して過電流および過電圧保護を提供します。DW01Aシリーズ回路は、高精度過電圧充電保護、過電圧放電保護、過電流放電保護などの機能を統合した、単セル充電式リチウム電池用の高精度保護回路です。

 

5.5 図3には、バッテリー検出回路とLDO電圧レギュレータも示されています。使用されているLDOは、最大1117Aの出力電流を供給できる低ドロップアウト電圧レギュレータシリーズのSlkor AMS3.3-1です。外部回路はシンプルで、入力と出力に10μFのコンデンサのみが必要です。Slkor AMS1117-3.3のさまざまなパッケージには、推奨される標準的なアプリケーション条件があります。SOT-89パッケージの場合、データシートでは最大300mAを推奨しています。バッテリー検出には、Slkor S8050トランジスタを使用します。これは、低電力バッテリー電圧検出回路です。MCUがC1端子にハイレベルを出力すると、トランジスタがオンになり、ADC1およびADC2を介して後続のバッテリー電圧サンプリングが可能になります。ほとんどの場合、C1は低く保たれ、バッテリー電力をほとんど消費しないため、平均消費電力が最小限に抑えられます。

 

6. 電子タバコの Slkor DW01A リチウム バッテリー保護アプリケーション回路の部品表 (BOM) 情報は次のとおりです。

 

 

Slkor は、エンド カスタマーと販売代理店に詳細な製品情報と強化されたサポート技術サービスを提供し、「slkor」ブランドの新製品の使用を促進します。