Модель и корпус
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Available for RFQ
Технические данные
Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.
CN3304 Обзор продукта
I. Введение
CN3304 — это микросхема управления зарядкой/DC-DC питанием для литиевых аккумуляторных батарей, выпущенная CONSONANCE. Устройство использует схему управления с внешними компонентами, корпус SOP-8, подходит для высокотоковых зарядных сценариев в промышленных и потребительских устройствах. Микросхема разработана для четырёхэлементных литиевых батарей (4S) и может работать с внешними коммутационными приборами, индуктивными и измерительными элементами для надёжной зарядки и управления питанием аккумулятора.
II. Основные технические параметры
Тип микросхемы: микросхема зарядки / DC-DC контроллер (внешние компоненты)
Рабочее напряжение: 2,7 В ~ 6,5 В (питание/вход микросхемы)
Максимальный зарядный ток: 10,5 А (реализуется внешними силовыми компонентами)
Напряжение насыщения заряда: 16,8 В (для 4 литиевых элементов)
Тип аккумулятора: литиевый, число элементов: 4 (4S)
Рабочая температура: -40 °C ~ +85 °C
Ток покоя (Iq): 2 мкА (низкое потребление)
Корпус: SOP-8 (удобство внешней разводки и компонентов)
III. Ключевые преимущества
Высокая эффективность при большом токе: поддержка зарядного тока до 10,5 А, подходит для применений с высокими требованиями к скорости зарядки.
Низкое потребление в режиме покоя: ток покоя 2 мкА обеспечивает крайне низкие потери в режиме ожидания, помогая продлить время ожидания системы.
Широкий температурный диапазон: промышленный диапазон от -40 °C до +85 °C, подходит для сложных условий.
Модульная конструкция: внешняя схема SOP-8 позволяет пользователю выбирать MOSFET, индуктивность и резисторы в соответствии с нагрузкой и требованиями теплоотвода, обеспечивая высокую гибкость.
IV. Типичные области применения
Портативные электроинструменты, дроны и другие системы быстрой зарядки с большим током;
Бортовые зарядные модули для электровелосипедов/E-bike (в сочетании с внешней топологией питания);
Промышленные источники питания и управление зарядкой резервных батарей;
Различные интеллектуальные устройства, требующие низких потерь в режиме ожидания и поддержки 4S литиевых батарей.
V. Рекомендации по проектированию и компоновке
Силовые пути должны быть максимально короткими и широкими, ключевые компоненты (MOSFET, индуктивность, конденсаторы, измерительный резистор) размещаться близко к микросхеме;
Внешние MOSFET следует выбирать с низким RDS(on) для снижения нагрева и обеспечения достаточного запаса по теплоотводу при токе 10 А;
Измерительный резистор должен быть точно выбран под целевой зарядный ток с учётом запаса по мощности; рекомендуется использовать параллельные резисторы или корпус с высокой мощностью;
Входные и выходные фильтрующие конденсаторы должны быть с низким ESR для обеспечения стабилизации и контроля пульсаций; теплоотвод SOP-8 следует улучшить с помощью медной фольги и переходных отверстий;
Система должна быть дополнена внешними схемами защиты от перегрузки по току, перенапряжения, обратного подключения и контроля температуры для повышения надёжности.
VI. Примечания и рекомендации по надёжности
Хотя ток покоя микросхемы низкий, при высоком зарядном токе нагрев системы в основном обусловлен внешними силовыми компонентами, поэтому необходимо обеспечить достаточный тепловой режим;
Входное напряжение ниже 2,7 В или выше 6,5 В может привести к ненормальной работе или повреждению устройства, необходимо ограничить это на системном уровне;
При экстремальных температурах следует учитывать дрейф параметров компонентов, при необходимости применять температурную компенсацию и снижение мощности;
На этапе разработки рекомендуется проводить испытания на EMC и термоциклирование для обеспечения долгосрочной надёжности.
Если требуются типовые схемы применения, рекомендации по выбору компонентов или пример компоновки печатной платы, предоставьте условия работы системы и целевые параметры мощности, и я смогу дать подробные рекомендации по проектированию.
Запрос котировки
Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.
Данные для закупки
WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.
До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.
Сценарии закупок
Типовые сценарии RFQ основаны на полях формы WMSIC, данных каталога, этапах ручной проверки и процессе подготовки к отправке.
Покупатель передаёт полный артикул, требования к корпусу, количество, страну назначения и доступные фотографии, чтобы в котировке была зафиксирована проверяемая версия.
Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.
До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.
Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.
Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.
При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.
Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.
В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.
Похожие товары