深圳市芯纳科技,为音频设备厂商配备赛芯 XR4981A,在便携式音箱解决方案中积累了丰富经验。便携式音箱对供电系统的稳定性和效率要求较高,赛芯 XR4981A 的高输入输出电压特性,能适配不同规格的电池和功放模块。测试数据显示,搭载该控制器的便携式音箱,续航时间比使用普通控制器的产品延长 10%,在中等音量下可连续播放 12 小时以上。其带载能力确保了音箱在大功率输出时不会出现声音失真,音质表现稳定。由于采用小型化封装,赛芯 XR4981A 为音箱内部节省了更多空间,便于设计出更轻薄的产品,提升了携带便利性。合作的音箱品牌表示,使用该控制器后,产品的售后故障率降低 8%,主要得益于其高效的散热设计,在长时间工作时温度控制在合理范围内,避免了因过热导致的性能下降。赛芯 XR4981A 在便携式音箱中的应用,既满足了音质需求,又兼顾了续航和便携性,成为音频设备厂商的理想选择。移动电源soc芯片DS5136B+MPP无线充 (QI2.0)22.5W 单串移动电源+无线充.南京XBM7102赛芯方案公司

多节锂电保护产品二级保护二级保护是指使用PTC、MHP、等被动组件来保护电池。锂电池保护板分为一级保护和二级保护。一级保护通常指的是主动组件保护,包括保护IC和MOSFET,它能够实时监测电池的电压和充放电电流,并在必要时MOSFET的导通或关断,以防止电池过充、过放、过载及短路。而二级保护则是指使用PTC、MHP、丝等被动组件来进一步增强电池的安全性。这些组件通常是温度敏感的,能够在电池温度异常升高时呈现高阻状态,阻止电流流动,从而避免可能的危险情况当电池温度异常升高时,PTC或MHP会呈现高阻状态,阻碍电池的充放电,从而防止锂电池的起火。这种保护方式被称为二级保护,它是一种被动组件保护,通常作为一级保护电路(IC/Mosfet)的补充。广州6096J9m赛芯方案公司充电管理芯片、LED驱动芯片、直流 - 直流转换芯片、温度开关芯片、电池放电管理芯片。

赛芯 XR4981A,在物联网传感器供电场景中发挥作用。物联网传感器通常需要长期稳定运行,赛芯 XR4981A 的低功耗设计使其能在电池供电下工作数年,减少了更换电池的频率。其宽输入电压范围适配太阳能供电、电池组等多种方式,在光照不足的环境中仍能通过电池维持供电。测试数据显示,该控制器的静态功耗为 5mA,远低于同类产品,大幅延长了传感器的续航时间。在工业物联网场景中,其带载能力可支持多个传感器同时工作,输出电压稳定,确保了数据采集的准确性。此外,该控制器的抗振动性能较强,在工厂流水线、机械设备上安装时不易出现接触不良,为物联网系统的稳定运行提供了电力支持。
深圳市芯纳科技已为工业设备厂商提供赛芯 XR4981A,在 12V 转 20V 5A 电压转换场景中表现可靠。工业自动化设备中,常需要将 12V 电源转换为 20V 5A 的输出,为传感器、执行器等部件供电,赛芯 XR4981A 的拓扑结构专为升压设计,能高效完成这一转换。据工业现场数据显示,该控制器的转换效率可达 92%,比传统控制器降低 3% 的能耗,适合长时间运行的工业设备。其输入限流值可调节,能根据不同设备的功耗需求灵活设置,避免了电源过载情况的发生。在粉尘、高温的工业环境中,赛芯 XR4981A 的稳定性经过验证,连续工作 1000 小时后性能无明显衰减,满足工业级设备的可靠性要求。此外,其反馈电压为 1.21V,确保了输出电压的精度控制,减少了因电压偏差导致的设备测量误差,为工业自动化系统的精细运行提供了稳定的电力支持。太阳能板供电的锂电池、磷酸铁锂电池充电管理芯片。

二级保护电路应用场景二级保护电路通常指的是在电子设备中用于防止电压过高或其他异常情况导致设备损坏的电路。以下是二级保护电路的一些常见应用场景:1.电力系统在电力系统中,过压保护电路是至关重要的。当电网中的电压突然增加时,过压保护电路可以保护发电机、变压器和其他关键设备免受过高电压的损害1。2.各种电子设备过压保护电路可以用于保护各种电子设备,如计算机、电话、电视和音频设备等,免受由于电压波动引起的损坏1。3.交通系统在交通系统中,过压保护电路可以保护号灯、电动汽车充电设备和其他交通设施免受供电电压突然升高的损害1。4.工业系统在工业系统中,过压保护电路可以在设备中使用,以保护关键部件和设备免受电压波动和过高电压的损害1。5.通信系统在通信系统中。锂保PCB应用注意事项-布局。南京XBM3214赛芯代理
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在当今以电子设备为主导的时代,锂电池作为一种**、轻便的能源存储装置,被广泛应用于手机、笔记本电脑、电动汽车等众多领域。而在锂电池的安全运行中,锂电池保护IC起着至关重要的作用。锂电池保护IC,即锂电池保护集成电路,是专门为保护锂电池而设计的一种芯片。它的主要作用是监测锂电池的工作状态,并在出现异常情况时及时采取措施,以防止锂电池发生过充、过放、过流和短路等危险情况。首先,锂电池保护IC可以防止过充电。当锂电池在充电过程中,电压会逐渐升高。如果充电电压过高,可能会导致锂电池内部发生化学反应,甚至引发等危险情况。锂电池保护IC会实时监测锂电池的充电电压,一旦发现电压超过设定的安全值,就会立即切断充电电路,从而避免过充电的发生。其次,保护IC能够防止过放电。当锂电池在放电过程中,电压会逐渐降低。如果放电电压过低,可能会导致锂电池内部的电极材料受损,影响锂电池的使用寿命。锂电池保护IC会监测锂电池的放电电压,当电压低于设定的安全值时,就会切断放电电路,防止过放电的发生。此外,锂电池保护IC还可以防止过流和短路。在使用锂电池的过程中,如果出现短路或过大的电流,可能会导致锂电池发热、起火甚至。南京XBM7102赛芯方案公司