ETA9697适应全市场耳机IC,5V常开超低功耗1UA蓝牙耳机充电盒输入耐压20V方案IC

本文主要是介绍ETA9697适应全市场耳机IC,5V常开超低功耗1UA蓝牙耳机充电盒输入耐压20V方案IC,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

深圳市展嵘电子有限公司
有需要的上帝可联系小陈:136-6225-3950 : 3412-1522-98
ETA9697 is an ultra low power PMU with 2 channels: a 16/ single cell Libattery linear charger and a 5V Boost synchronous converter with trueshutoff function. The linear charger fully integrated constant Current((O)/Istant voltage(CV)control module and charge FE, With minimalextemal devices. It also has pre-charge funct on for trickle charging deeplydischarged battery and its fast charge current can be programmed by anexternal resistor. When (V Charge stage is entered, charge will beterminated once the charge current drops to 1/10 of the programmed valueA"STAT"pin is also available to indicate the charge status. And the lowpower 5V Boost converters apable of delivering 0.4A current at 5V output.It can be shut down by puling ENBST low, it disconnect the output fromthe BAI to further decrease the system standby power. Its 1. 4MHZswitching frequenc enable a very small external inductor with inductanceas low as 2.2UH The ETA9697, asa whole, is an ideal for the system solutionthat requires very low standby power and compact PCB board size

ETA9697适应全市场耳机IC,5V常开超低功耗1UA蓝牙耳机充电盒输入耐压20V方案IC
FEATURESe Ultra low When standby, Ibat<SUA16vinput standoff voltagee 4 2V Charge termination voltageCharge current programmable, up to 1. 2AOutput Disconnect and SCP at 5voutput・5V0.4 Output PowerUp to 94% Efficiency for Boost converterFunctioning with NO BATTERYLogic Control Shutdown and Thermal shutdownESOP8 PackageAPPLICATIONSTWS BT earbuds charge caseBluetooth applicationBattery powered LOT module◆ Power Bank
TWS 耳机充电盒里面的电源pcba主要有两大用途,既要负责充电盒内部电池充电,还需要负责充电盒内部电池升压输出为耳机充电。此外还肩负安全防护,防止内置锂电池过充、过放、短路、过流等保护功能。首先,控制外部电源给TWS耳机电池盒充电,将外部充电器电量充入锂离子电池。这里的外部充电器主要为5V的充电器,如常见的手机适配器,接口为MicroUSB或USB-C,然后降压转化为锂离子电池所需的4.2V电压进行充电,此外还有4.3V或4.35V多个规格。充电芯片有分为线性和开关两种,其中开关充电效率高、发热低,是目前主流的充电方式。
其次,TWS耳机电池盒电源PCBA还需要对外给TWS蓝牙耳机供电,这时又会将锂离子电池升压为5V,然后输出给耳机,耳机通过内部的充电电路完成对内置电池的充电。如此一来,当TWS耳机需要用电的时候,就可以放回充电盒自动补充电量。
充电盒升压芯片也分为同步和非同步两种,其中同步架构的效率高、发热低,非同步整流效率低一些,和移动电源的道理是一样的

转载于:https://blog.51cto.com/13121602/2373304

这篇关于ETA9697适应全市场耳机IC,5V常开超低功耗1UA蓝牙耳机充电盒输入耐压20V方案IC的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/409131

相关文章

SpringBoot服务获取Pod当前IP的两种方案

《SpringBoot服务获取Pod当前IP的两种方案》在Kubernetes集群中,SpringBoot服务获取Pod当前IP的方案主要有两种,通过环境变量注入或通过Java代码动态获取网络接口IP... 目录方案一:通过 Kubernetes Downward API 注入环境变量原理步骤方案二:通过

Springboot3+将ID转为JSON字符串的详细配置方案

《Springboot3+将ID转为JSON字符串的详细配置方案》:本文主要介绍纯后端实现Long/BigIntegerID转为JSON字符串的详细配置方案,s基于SpringBoot3+和Spr... 目录1. 添加依赖2. 全局 Jackson 配置3. 精准控制(可选)4. OpenAPI (Spri

关于跨域无效的问题及解决(java后端方案)

《关于跨域无效的问题及解决(java后端方案)》:本文主要介绍关于跨域无效的问题及解决(java后端方案),具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助,如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐教... 目录通用后端跨域方法1、@CrossOrigin 注解2、springboot2.0 实现WebMvcConfig

在Java中将XLS转换为XLSX的实现方案

《在Java中将XLS转换为XLSX的实现方案》在本文中,我们将探讨传统ExcelXLS格式与现代XLSX格式的结构差异,并为Java开发者提供转换方案,通过了解底层原理、性能优势及实用工具,您将掌握... 目录为什么升级XLS到XLSX值得投入?实际转换过程解析推荐技术方案对比Apache POI实现编程

Java实现本地缓存的常用方案介绍

《Java实现本地缓存的常用方案介绍》本地缓存的代表技术主要有HashMap,GuavaCache,Caffeine和Encahche,这篇文章主要来和大家聊聊java利用这些技术分别实现本地缓存的方... 目录本地缓存实现方式HashMapConcurrentHashMapGuava CacheCaffe

Python使用pynput模拟实现键盘自动输入工具

《Python使用pynput模拟实现键盘自动输入工具》在日常办公和软件开发中,我们经常需要处理大量重复的文本输入工作,所以本文就来和大家介绍一款使用Python的PyQt5库结合pynput键盘控制... 目录概述:当自动化遇上可视化功能全景图核心功能矩阵技术栈深度效果展示使用教程四步操作指南核心代码解析

电脑蓝牙连不上怎么办? 5 招教你轻松修复Mac蓝牙连接问题的技巧

《电脑蓝牙连不上怎么办?5招教你轻松修复Mac蓝牙连接问题的技巧》蓝牙连接问题是一些Mac用户经常遇到的常见问题之一,在本文章中,我们将提供一些有用的提示和技巧,帮助您解决可能出现的蓝牙连接问... 蓝牙作为一种流行的无线技术,已经成为我们连接各种设备的重要工具。在 MAC 上,你可以根据自己的需求,轻松地

无法启动此程序因为计算机丢失api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll修复方案

《无法启动此程序因为计算机丢失api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll修复方案》:本文主要介绍了无法启动此程序,详细内容请阅读本文,希望能对你有所帮助... 在计算机使用过程中,我们经常会遇到一些错误提示,其中之一就是"api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll丢失

利用Python实现可回滚方案的示例代码

《利用Python实现可回滚方案的示例代码》很多项目翻车不是因为不会做,而是走错了方向却没法回头,技术选型失败的风险我们都清楚,但真正能提前规划“回滚方案”的人不多,本文从实际项目出发,教你如何用Py... 目录描述题解答案(核心思路)题解代码分析第一步:抽象缓存接口第二步:实现两个版本第三步:根据 Fea

SpringBoot实现接口数据加解密的三种实战方案

《SpringBoot实现接口数据加解密的三种实战方案》在金融支付、用户隐私信息传输等场景中,接口数据若以明文传输,极易被中间人攻击窃取,SpringBoot提供了多种优雅的加解密实现方案,本文将从原... 目录一、为什么需要接口数据加解密?二、核心加解密算法选择1. 对称加密(AES)2. 非对称加密(R