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.
LP4076ESPF — описание продукта
LP4076ESPF — микросхема управления зарядом одной литий-ионной аккумуляторной ячейки от микровэньской полупроводниковой компании LOWPOWER. Корпус ESOP-8. Микросхема поддерживает стандартный алгоритм заряда литиевого аккумулятора, максимальный ток заряда составляет 1A. Диапазон рабочего напряжения — от 4.5V до 6V. Подходит для портативных и встраиваемых устройств с питанием от USB 5V или односекционного источника с повышением или стабилизацией напряжения.
Основные электрические и рабочие параметры:
Максимальный ток заряда: 1A.
Рабочее напряжение: 4.5V ~ 6V.
Напряжение полного заряда аккумулятора: 4.2V.
Ток покоя (Iq): 190µA.
Тип и число аккумуляторных ячеек: литий-ионный аккумулятор, одна ячейка (1S).
Заряд аккумулятора с напряжением 0V: не поддерживается.
Контроль температуры аккумулятора: поддерживается; можно подключить терморезистор аккумулятора.
Рабочая температура: -20℃ ~ +140℃.
Корпус: ESOP-8.
Функции и особенности:
Поддержка тока заряда до 1A.
Низкий ток покоя.
Поддержка контроля температуры аккумулятора.
Широкий диапазон входного напряжения, совместимость с различными источниками питания, включая USB и модули питания.
Корпус ESOP-8.
Типовой процесс заряда и рекомендации:
В системе LP4076ESPF обычно заряжает одну литий-ионную ячейку в два этапа: CC (постоянный ток) → CV (постоянное напряжение). Сначала аккумулятор заряжается заданным постоянным током, не превышающим 1A. Когда напряжение аккумулятора приближается к 4.2V, устройство переходит в режим постоянного напряжения и постепенно снижает ток до завершения заряда. Заряд с нулевого напряжения не поддерживается; схема защиты аккумулятора должна предотвращать разряд до 0V либо после глубокого разряда следует использовать внешнюю схему восстановления.
При проектировании следует выбирать подходящие резистор контроля тока и фильтрующий конденсатор, устанавливать достаточную развязку по входу и учитывать возможное влияние входных переходных процессов. При использовании параллельного MOSFET или внешних силовых компонентов необходимо учитывать тепловыделение и теплоотвод через печатную плату.
Защита и надежность:
Для контроля температуры рекомендуется подключить терморезистор NTC и реализовать ограничение или отключение заряда при выходе температуры за допустимый диапазон.
Для защиты от перенапряжения и ограничения тока следует предусмотреть соответствующие решения во входной цепи.
При высокой температуре окружающей среды или токе заряда, близком к максимальному, необходимо обеспечить отвод тепла от микросхемы и соседних компонентов. При необходимости увеличьте площадь медного полигона или используйте радиатор.
Для аккумуляторов с глубоким разрядом требуется внешняя схема запуска заряда.
Типичные области применения:
Портативные устройства и беспроводные терминалы, включая Bluetooth-колонки, портативные терминалы и интеллектуальные датчики.
Энергоэффективные устройства IoT с длительным временем ожидания.
Промышленное и наружное оборудование с учетом диапазона температур и требований к теплоотводу.
Модули заряда и системы управления питанием с одной литий-ионной ячейкой.
Рекомендации по выбору и проектированию:
Для запуска заряда аккумуляторов, разряженных до 0V, требуется микросхема с поддержкой такого режима или внешняя схема восстановления. При длительной работе при высокой температуре или постоянном токе заряда 1A следует обеспечить эффективный теплоотвод на печатной плате. Входной конденсатор и резистор контроля тока рекомендуется размещать рядом с выводами микросхемы, чтобы уменьшить паразитные эффекты и помехи. Низкий ток покоя подходит для устройств с длительным временем ожидания; для более строгих требований к энергопотреблению в режиме ожидания можно рассмотреть решения с меньшим Iq.
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