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集成式超级电容充电器传感器数据交换

发布时间:2020/11/1 21:41:56 访问次数:774

LTC3355:20 V、1 A降压型DC-DC系统,带集成式超级电容充电器和后备稳压器

ADI公司还提供许多其他恒流/恒压(CC/CV)解决方案,可用于为单个超级电容、电解电容、锂离子电池或NiMH电池充电。有关超级电容解决方案的更多信息,请访问analog.com。

有关其他解决方案的更多信息,请联系当地FAE或地区支持团队。

计算保持或备份时间

在设计超级电容储能解决方案时,多大才足够大?为了限定讨论分析的范围,我们将重点探讨高端消费电子产品、便携式工业设备、电能计量和军事应用中使用的经典保持/备份应用。

集成式超级电容充电器解决方案的功能概览LTC3110LTC4041LTC3350LTC3351LTC3355VIN (V)1.8至5.252.9至5.5

(60 V OVP)4.5至354.5至353至20充电器(VIN → VCAP)2 A降压-升压

2.5 A降压10+ A降压控制器10+ A降压控制器1 A降压电池数量21至21至4*1至4*1电池平衡是是是是—VCAP (V)0.1至5.50.8至5.41.2至201.2至200.5至5DC-DC(VCAP → VOUT)2 A降压-升压2.5 A升压10+ A升压控制器10+ A升压控制器5 A升压VOUT范围(V)1.8至5.252.7至5.54.5至354.5至352.7至5PowerPath内部FET

IoT系统配备了许多不同的传感器进行实时数据交换,在智能基础设施中实现高效通信。IoT系统中大多数的传感器节点在待机状态下运行,因此是否能在宽负载范围内提供低功耗的AC/ DC电源成为节能的关键。

外部 FET外部 FET外部 FET单独升压涌入电流限制———是—系统监控—PWR供电轨、PGV、I、cap、ESRV、I、cap、ESRVIN、VOUT、VCAP封装24引脚TSSOP、24引脚QFN4 mm × 5 mm,24引脚QFN5 mm × 7 mm,38引脚QFN5 mm × 7 mm,38引脚QFN4 mm × 4 mm,20引脚QFN*可以配置用于四个以上电容。

选择超级电容与此非常类似;保持时间和负载与环境温度一样,都非常重要。此外,还必须考虑标称电容的使用寿命退化,以及超级电容本身的ESR。超级电容的寿命终止(EOL)参数定义为:

额定(初始)电容降低到标称电容的70%。

ESR达到了额定初始值的两倍。


(素材来源:eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)


LTC3355:20 V、1 A降压型DC-DC系统,带集成式超级电容充电器和后备稳压器

ADI公司还提供许多其他恒流/恒压(CC/CV)解决方案,可用于为单个超级电容、电解电容、锂离子电池或NiMH电池充电。有关超级电容解决方案的更多信息,请访问analog.com。

有关其他解决方案的更多信息,请联系当地FAE或地区支持团队。

计算保持或备份时间

在设计超级电容储能解决方案时,多大才足够大?为了限定讨论分析的范围,我们将重点探讨高端消费电子产品、便携式工业设备、电能计量和军事应用中使用的经典保持/备份应用。

集成式超级电容充电器解决方案的功能概览LTC3110LTC4041LTC3350LTC3351LTC3355VIN (V)1.8至5.252.9至5.5

(60 V OVP)4.5至354.5至353至20充电器(VIN → VCAP)2 A降压-升压

2.5 A降压10+ A降压控制器10+ A降压控制器1 A降压电池数量21至21至4*1至4*1电池平衡是是是是—VCAP (V)0.1至5.50.8至5.41.2至201.2至200.5至5DC-DC(VCAP → VOUT)2 A降压-升压2.5 A升压10+ A升压控制器10+ A升压控制器5 A升压VOUT范围(V)1.8至5.252.7至5.54.5至354.5至352.7至5PowerPath内部FET

IoT系统配备了许多不同的传感器进行实时数据交换,在智能基础设施中实现高效通信。IoT系统中大多数的传感器节点在待机状态下运行,因此是否能在宽负载范围内提供低功耗的AC/ DC电源成为节能的关键。

外部 FET外部 FET外部 FET单独升压涌入电流限制———是—系统监控—PWR供电轨、PGV、I、cap、ESRV、I、cap、ESRVIN、VOUT、VCAP封装24引脚TSSOP、24引脚QFN4 mm × 5 mm,24引脚QFN5 mm × 7 mm,38引脚QFN5 mm × 7 mm,38引脚QFN4 mm × 4 mm,20引脚QFN*可以配置用于四个以上电容。

选择超级电容与此非常类似;保持时间和负载与环境温度一样,都非常重要。此外,还必须考虑标称电容的使用寿命退化,以及超级电容本身的ESR。超级电容的寿命终止(EOL)参数定义为:

额定(初始)电容降低到标称电容的70%。

ESR达到了额定初始值的两倍。


(素材来源:eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)


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