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    電池FPC教你如何克服智能手表續航能力弱這一巨大“軟肋”

    2017-08-21 11:31

    現今智能手表電池的續航能力仍是其巨大“軟肋”,在電池技術沒法突破的情況下,其對主動器件功耗和節能性提出了更高的要求,作為電壓轉換器件的LDO就顯得很重要了。而在有限的空間內布板電池FPC也將顯得尤為重要。 

    現在最火爆的電子產品是什么?答案肯定是智能穿戴產品, 在蘋果的Apple Wtach的帶動下,智能手表成為智能手環之后又一個熱門行業。早在這之前,市場上已經聚集了眾多智能手表產品,如三星、LG、摩托羅拉等企業的“手表”, 隨著用戶對智能手表關注度的提升,以安卓手表為代表的一眾智能手表開始成為智能穿戴行業的主力軍。據統計2015年全球智能手表總出貨量將增長511%。

    雖然智能手表市場越來越繁榮,但智能手表電池的續航能力仍是其巨大“軟肋”。市面上發售的智能手表在續航表現來看,長則5—7天,短則數小時。難以滿足普通用戶的需求。那么在電池技術沒法突破的情況下,就要對智能手表內的主動器件功耗和節能性提出更高要求,作為電壓轉換器件的LDO就顯得尤為重要。

    市面上有一款LDO,靜態電流僅為110μA ,在無電壓輸出的待機模式的電流為0.5μA ,這是業內最領先的低功耗。

    圖1:待機電流


    它提供3.3V輸出電壓,輸出電壓精度 1%,可通過LCON 選擇的500mA或者1000mA的輸出電流,線性調整率僅為20mv,可以為其他設備提供可靠的電源。

    該產品在3.3V到 4.2V的鋰電池放電范圍,輸入輸出電壓差僅為0.06V,能夠保證鋰電池供電完全釋放給系統。具有非常優秀的紋波抑制比,內置165攝氏度過溫保護以及輸出短路保護和過流保護。非常小的SOT-89-5封裝和外圍僅需要兩個電容的輔助電路,在非常有限的電池FPC中布板中顯得尤為重要。

    圖2:外圍輔助電路

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