MAX20335
量产小型锂离子系统用带超低IQ电压调节器和电池充电器的PMIC
经过优化的电源管理方案,支持可穿戴和IoT等7×24小时监测系统
- 产品模型
- 12
产品详情
- 延长电池供电下的系统工作时间
- 双路超低IQ 200mA Buck调节器
- 输出可编程:0.7V至2.275V和0.7V至3.85V
- 0.9µA (典型值)静态电流(Buck 1)
- 可选固定峰值电流模式,优化噪声敏感应用中的纹波频率
- 3个超低IQ 100mA LDO
- LDO1
- 0.8V至3.6V可编程输出
- 0.6µA (典型值)静态电流
- 2.7V至5.5V输入电压,具有专用引脚
- LDO2/3
- 0.9V至4V可编程输出
- 1µA (典型值)静态电流
- 1.71V至5.5V输入电压,具有专用引脚
- 双路超低IQ 200mA Buck调节器
- 易于实现的Li+电池充电
- 智能电源选择器
- 28V/-5.5V容限输入
- 热敏电阻监测器
- 高度集成,最大程度降低方案的占位面积
- 提供5个调节电压轨
- 每个LDO具有开关模式选项
- 优化系统控制
- 按钮监控,用于超低功耗模式
- 上电复位延迟和电压排序
- 片上电压监测器多路复用器
MAX20335电池充电管理方案,理想用于低功耗可穿戴应用。器件包括一个带有智能电源选择器线性电池充电器和多种经过功率优化的外设。MAX20335具有2个超低静态电流buck调节器和3个超低静态电流低压差(LDO)线性调节器,提供多达5路调节电压,均具有超低静态电流,使设计者能够最大程度降低24/7连续工作设备的功耗、延长电池寿命,非常适合可穿戴设备市场。
电池充电器具有智能电源选择器,当系统连接至充电器电源时即使电池耗尽也能工作。为避免电源适配器过载,可以根据I2C寄存器的设置来限值智能电源选择器的输入电流。如果充电器电源不足以为整个系统负载供电,智能电源控制电路将利用电池电流为系统负载提供补充。充电器也支持与温度相关的充电电流。
两片同步、高效降压型Buck调节器具有可变频率模式,提高轻载工作期间的效率。这些调节器的输出电压可通过I2C进行设置,已默认预配置。buck调节器支持动态电压缩放,进一步改善系统功耗。
三个可配置LDO中,每个都具有专用的输入引脚。每个LDO调节器的输出电压可通过I2C进行设置,已默认预配置。线性调节器也可配置作为电源开关,可用于断开系统外设的静态负载。
MAX20335的可编程电源控制器,可以将器件配置用于要求真关断、随时就绪状态的应用。控制器也提供延迟复位信号和电压排序。
MAX20335采用36焊球、0.4mm焊球间距、2.72mm x 2.47mm晶圆级封装(WLP)。
应用
- 健身监测器
- 可充电物联网设备
- 可穿戴电子产品
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
视频 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
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MAX20335AEWX+ | 36-WLCSP-N/A | ||
MAX20335AEWX+T | 36-WLCSP-N/A | ||
MAX20335BEWX+ | 36-WLCSP-N/A | ||
MAX20335BEWX+T | 36-WLCSP-N/A | ||
MAX20335DEWX+ | 36-WLCSP-N/A | ||
MAX20335DEWX+T | 36-WLCSP-N/A | ||
MAX20335FEWX+ | 36-WLCSP-N/A | ||
MAX20335FEWX+T | 36-WLCSP-N/A | ||
MAX20335GEWX+ | 36-WLCSP-N/A | ||
MAX20335GEWX+T | 36-WLCSP-N/A | ||
MAX20335JEWX+ | 36-WLCSP-N/A | ||
MAX20335JEWX+T | 36-WLCSP-N/A |
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