[电源技术资料]LTH7五脚芯片的完整方案图
来源: 作者: 发布时间:2026-01-04 00:11:02 浏览量:内容目录:A,LTH7贴片5脚充电芯片 PW40541, 单节的锂电池保护电路 单节为3.7V锂电池(也叫4.2V)和3.8V锂电池(也叫4.35V)2, 单节的锂电池充电电路 4.2V的LTH7芯片,PW4054,4.35V的LTH7芯片,PW40653, 单节的锂电池输出电路 锂电池转换稳压输出为:1.2V,3.3V,5V,12V等等4, 1-3节锂电池的充放电芯片表 (几十个芯片分类图)5, 锂电池充放电整套电路组合 保护电路+充电电路+升压电路+LDO电路+降压电路 型号输入电压锂电池充电电流封装PW4054(LTH7)4.5V-6.5V单节10MA-500MASPT23-5PW40564.5V-6.5V单节10MA-1000MASOP8-EPPW40654V-8V单节4.2V/4.35V3MA-500MASPT23-5PW40524.7V-5.5V单节20MA-2500MASOP8-EPPW42034.5V-20V单节,两节,三节20MA-2000MASOP8-EPPW40533.5V-6V三节12.6V100MA-1200MASOP8-EP 在锂电池上,需要三个电路系统: 1,锂电池保护电路, 2,锂电池充电电路, 3,锂电池输出电路。
边充电边放电,从这里可以看出是锂电池充电电路与锂电池两者一起给锂电池输出电路供电。
A ,LTH7贴片5脚充电芯片LTH7是单节锂电池充电电路芯片,PW4054,负责将USB口的5V电源,转换降压适合3.7V的锂电池充电,并提供一个LED指示灯,指示充电长亮和充满灭灯的控制系统,并具有电池电压监测电路,实时监测电池电压,充满即停止充电。
搭配锂电池如:3.7V的18650,3.7V的聚合物锂电池等等如果是3.8V的锂电池,请使用PW4065了。
锂电池有3大电路系统,出了锂电池充电电路PW4054芯片(LTH7)外,还要其他2大基础电路。

1,单节的锂电池保护电路: 即锂电池保护板,控制锂电池的过放电和过充电功能(过充电充电IC也会有)有的锂电池厂家出厂就自带了保护板了(大部分是默认没带保护板),有的锂电池没,就需要锂电池保护IC了。
常用锂电池保护IC如: DW01B, 特点:外置MOS(PW8205A6S或者PW8205A8TS),由于是外置MOS,过充电电流和过放电电流可通过 很 多 个MOS并联来提高,这是很常见的,采用SOT23-6封装。
PW3130,特点:内置MOS,电路简单, 过充电电流和过放电电流是3A,适合功率不大电子产品,采用SOT23-5封装。
PW3133A,特点:内置MOS,电路简单,在PW3130的基础上再简洁了芯片体积,采用SOT23-3封装。
DW01B和PW3130,PW3133A的电路图如下: 
PW3130和PW3133A是相当于内置了DW01B和一个3.5A过流的开关MOS。

2,单节锂电池充电电路: 即给锂电池充电的控制管理芯片,有带充电电压监测,充满就停止。
2-1,PW4054,特点:500MA充电电流,5V USB输入很常用的锂电池充电IC,采用SOT23-5封装;2-2,PW4056,特点:1A充电电流, 5V USB输入也是属于常用的锂电池充电IC,采用SOP8封装;2-3,PW4203,特点:5V,9V,12V,15V,20V兼容高低压输入的锂电池充电IC,采用SOP8封装。
2-4,PW4065,特点:500MA充电电流,5V USB输入反接保护,电池反接保护,采用SOT23-5封装; PIN对PIN PW4054,并提供4.2V和4.35V充电版本,针对不同的电池充电。

3,锂电池输出电路:3-1,锂电池自身供电电压是3V-4.2V之间,锂电池直接供电,电路就是直接接供电。
3-2,锂电池升压输出电路:PW5100,锂电池升压5V输出,输出电流在600MA,外围很简单;PW5300,锂电池升压4.5V~10V,输出功率6W(6W/电压=电流)PW5328B,锂电池升压4.5V ~20V。
(注:型号众多,不能一一列举)PW2224,锂电池升降压3.3V(可调输出),输出电流2A。
升降压电路的;PW5600,锂电池升压5V,9V,12V,输出电路,3A,2A,1.5A的PW5400,锂电池升压5V2A(可调输出)的输出电路。
PW5410B,锂电池输出固定3.3V(升降压稳压),电流150MA3-3,锂电池降压输出电路:PW6566,LDO,输出3V,2.8V,2.5V,1.8V,1.5V,1.2V,电流可达250MA。
PW2058,DC-DC降压,电流可达0.8APW2051,DC-DC降压,电流可达1APW2052,DC-DC降压,电流可达2A PW2053,DC-DC降压,电流可达3A (注:型号众多,需要其他功能,请联系我们) 4, 1-3节锂电池的充放电芯片表 (几十个芯片分类图)
5,单节锂电池保护电路+锂电池充电电路+锂电池输出电路原理图:包含:锂电池保护板电路:PW3133A,DW01+PW8205A6S锂电池充电电路:PW4054锂电池升压输出电路:PW5100,PW5300锂电池降压输出电路:PW2051,PW2052,PW2053,PW2058锂电池LDO输出电路:PW6566
RTD、热电偶、热敏电阻器、IC传感器优缺点比较 4月08日 第三届·无线通信技术研讨会 立即报名 12月04日 2015•第二届中国IoT大会 精彩回顾 10月30日ETF•智能硬件开发技术培训会 精彩回顾 10月23日ETF•第三届 消费
为什么你的PCB总是出现吃锡不良问题? 首页 >电子元器件为什么你的PCB总是出现吃锡不良问题?2016-02-01 09:25来源:电源网综合作者:柚子在PCB设计和制作的过程中,你是不是也曾经遇到过PCB吃锡不良的情况?对于工程师来说
通俗易懂,说说什么是PN结?什么是半导体?白话说之PN结(你将了解PN结的形成的根本原理与特性)什么是PN结呢?就是将P型半导体和N型半导体制作在同一纯净的硅片上,它们的交界面就是PN结。 那什么是半导体?什么是P型半导体,什么N型半导体呢?半导体就是导电性能介于导体和绝缘体之间的物质,而物质的导电性能是由它的内部原子结构所决定的,原子对电子的束缚能力越强,越不容易失去电子,也就越不容易形成自由电子,从而导电性能越差,同理原子对电子的束缚能力越弱,就越容易失去电子,也就容易形成自
大电流电感













在线客服1号