锂电池充电IC HP4059突破物理极限尺寸,有助提升敏感型设备电路方案创造

发布时间:2019-12-9 阅读量:835 来源: 我爱方案网 作者:

瀚昕微发布了一款可能是世界上最小的锂电池充电芯片 —— HP4059 。 


HP4059 是针对目前小容量锂电池应用推出的充电类IC,具有高精度,高可靠性等特点。目前已经在众多大客户产品中量产。瀚昕微和世界顶级封装厂合作,以确保产品的封装尺寸达到最小,质量达到最高。


锂电池充电IC HP4059突破物理极限尺寸,有助提升敏感型设备电路方案创造.png


1、宽输入电压范围:持续工作电压最高达7V

由于目前USB接口电压不稳定,外接电源的电压会有过冲,4059持续电压可以耐至7V,尖峰电压可以耐至9V,确保了抗住插拔造成的尖峰电压。

2、高精度电流设定:截止电流可达2.5mA

HP4059解决了目前小容量锂电池的充电难点,恒压充电的截止电流可达2.5mA,完美的解决了市场上友商产品在截止电流偏小后出现充电指示灯不灭的问题。

3、超小体积封装:采用DFN1*1的极小封装

HP4059采用了DFN1*1的极小封装,尺寸为1mm*1mm*0.375mm。已经远小于Ti的1.608mm*0.91mm*0.5mm。在客户的PCB面积日益紧张的今天,超小体积变的尤为重要。

4、高可靠性:ESD HBM 8KV

目前终端USB的产品中,ESD成为众多客户最头疼的问题。HP4059在ESD方面做了相应的优化处理,ESD达到了芯片的最高等级CLASS 3B>=8KV,可以有效的帮助客户提高整机ESD的水平,尤其在TWS,手环,手表,颈环等贴身的可穿戴设备上,优势将体现的更加明显。


锂电池充电IC HP4059突破物理极限尺寸,有助提升敏感型设备电路方案创造1.png 

相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。