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思远半导体一口气推出多款TWS耳机充电盒电源管理芯片

我爱音频网 我爱音频网 2020-08-26

目前市场上主流的充电盒电源管理芯片有两种充电方式,开关充电和线性充电,开关充电是当前最新的解决方案,线性充电相对来说更加传统,进入今天的主题前,我们先来和大家聊聊这两种方式有什么不同。


开关充电和线性充电相比,电源转换效率大幅提升,热损耗更低,同样的充电电流下,芯片和电路板发热量降低很多,尤其在大电流充电的时候优势更明显。


在TWS充电仓应用中,开关充电不但能够缩短电池充电时间,实现快速充电,并且因为发热损耗很小,当充电仓进行充电并且耳机放在仓里时,直接取出耳机的时候耳机不会有热感,直接取出佩戴不影响客户体验。


此次思远半导体为大家带来的多款TWS耳机充电盒电源管理芯片中,便包含了采用开关充电方式的芯片产品。


深圳市思远半导体有限公司,于2011年成立,是一家开发具有自主知识产权的数模混合信号集成电路设计企业。以“服务、品质、创新、共赢”为核心理念,为客户提供全方位、优质的电池管理系统级芯片解决方案。



思远半导体目前主营产品主要包括五个类别,分别是TWS耳机充电仓电源管理芯片、移动电源SOC芯片、锂电池充电管理芯片、电源保护芯片、接口协议芯片。

思远半导体面向市场,注重于技术的累积,以激发创造性思维的工作方法,积极探索新技术,新工艺,新应用,极致追求技术与质量的完美结合,开发满足市场需求的高性能、高可靠性产品。


据我爱音频网拆解了解到,思远电源管理芯片已被网易创新索爱乐蚁等众多知名音频品牌采用。


目前思远半导体从锂电池充电和充电仓方案两个方面为TWS真无线耳机带来了解决方案,让我们一起详细来了解一下:


一、锂电池充电管理

1、SY8601

思远SY8601是一款集成高压输入,采用恒定电流/电压的单节锂电池线性充电IC。IC可承受高达28V的输入电压,为防止过高的功耗,输入电压高于6.5V过压保护阈值后,充电功能将关闭。高达28V的输入电压承受能力,对于低压充电器可省掉所需的输入过压保护电路。

思远SY8601内部集成防倒充电路,不需要外部隔离二极管。内置热衰控制,可对充电电流进行智能调节,以提升IC的可靠性。IC提供NTC接口,可供锂电池温度检测保护。SY8601预设4.2V/4.35V充电浮充电压,而恒流充电电流和充电截止电流,可通过外接电阻设定,尤其适合便携式产品及其他小型锂电池产品的应用需求。SY8601芯片已经通过了最新的IEC62368-1安全法规认证,为用户实现高品质要求的产品设计提供了可靠的保障。

参考资料:

2、SY8602

思远SY8602是一款集成高压输入,采用恒定电流/电压的单节锂电池线性充电IC。IC可承受高达28V的输入电压,为防止过高的功耗,输入电压高于10V过压保护阈值后,充电功能将关闭。高达28V的输入电压承受能力,对于低压充电器可省掉所需的输入过压保护电路。

思远SY8602内部集成防倒充电路,不需要外部隔离二极管。内置热衰控制,可对充电电流进行智能调节,以提升IC的可靠性。SY8602预设4.2V/4.35V充电浮充电压,而恒流充电电流和充电截止电流,可通过外接电阻设定,尤其适合便携式产品及其他小型锂电池产品的应用需求。SY8602芯片已经通过了最新的IEC62368-1安全法规认证,为用户实现高品质要求的产品设计提供了可靠的保障。

参考资料:

二、TWS真无线耳机智能充电仓解决方案

1、MP3407

应用案例:

(1)拆解报告:LEANTS乐蚁 SPECIAL TWS真无线蓝牙耳机

2、MP3401A

思远半导体 MP3401A是一款专为移动电源设计的单芯片解决方案IC,高度集成了充电管理模块、LED电量显示模块、同步升压放电管理模块的移动电源管理芯片。

应用案例:

(1)拆解报告:LEANTS乐蚁 SPECIAL TWS真无线蓝牙耳机

3、SY7618

思远半导体,SY7618,支持边充边放的充电芯片,内置同步升压转换器,1A充放电,带自动关断模式。

应用案例:

(1)拆解报告:索爱真无线蓝牙耳机 T1S

(2)拆解报告:创新OUTLIER AIR真无线蓝牙耳机

4、SY7636

思远SY7636是一款专为小容量锂电池充电/放电应用设计的单芯片解决方案IC,集成了充电电流0.4A的线性充电管理模块,以及放电电流0.5A的同步升压 放电管理模块,内置功率MOS。

SY7636集成了电池电量检测、LED状态指示模块及按键功能模块,针对小容量锂电池(锂离子或锂聚合物)的应用,提供简单易用的解决方案。SY7636针对LED显示,提供两套定制方案,方便客户使用。SY7636采用的封装形式为SOP8。
SY7636是一款蓝牙耳机充电盒(对耳耳机)的充电放电电芯片,可选择控制2/4LED指示灯,充电电流为0.4A,输出电流都为0.5A,放电电流截止为10mA。

应用案例:
(1)拆解报告:网易云音乐 氧气真无线耳机LITE版

5、SY8801

思远SY8801系列是一款专为智能TWS耳机充电仓设计的高性能SOC级别芯片。SY8801在确保高安全、高可靠性能的设计基础上(高达28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能),还集成了I2C通讯功能和内部通讯隔离功能。通过I2C接口,系统的MCU可以读取、配置电源内部的功能以及电池充放电管理的参数,轻松地实现例如NTC保护、分段调节电池电流 、TWS耳机入仓、出仓检测、电源输出自动开启等功能。

思远SY8801创造性地集成了内部通讯隔离模块,极大地优化了智能TWS充电仓的功能设计,无需复杂的外围电路,MCU通过连接控制SY8801即可实现。智能TWS充电仓,不光能够实现对耳机充电的功能,还能够通过与耳机连接的电源POGO PIN进行数据的通讯传输,实现包括充电仓电量上传、耳机在充电仓内清除配对、恢复出厂设置、耳机软件升级等功能。

SY8801芯片已经通过了最新的IEC62368-1安全法规认证,为用户实现高品质要求的产品设计提供了可靠的保障。

参考资料:

6、SY8802

SY8802 是一款专为TWS耳机充电仓设计的高性能SOC级别芯片。SY8802在确保高安全、高可靠性能的设计基础上(高达28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能),集成了智能化的电池充放电管理功能和充电仓的控制管理功能。

SY8802的智能化电池充放电管理功能包括:高达1A充电电流的开关式锂电池充电管理-效率高达93%;内置NTC温度保护功能,能够实现对锂电池的温度保护和分段充电电流调节;充放电带智能路径管理功能-在同时进行电池充放电的时候,放电优先;高达1A的5V升压放电输出电流,并针对TWS耳机的应用进行了DC-DC升压效率转换-在0.1A小电流输出时效率为93%;独立的两路输出确保了对TWS两个耳机进行充电时候的安全可靠性和智能化控制。

SY8802还集成了充电仓的智能控制管理功能,包括按键控制开关及支持HALL传感器检测充电仓开盒关盒;双路独立的耳机入仓、出仓检测功能;耳机放入自动启动充电输出-耳机充满自动关闭输出进入待机模式;多种LED指示灯UI功能-支持1~4颗LED灯状态指示。SY8802极大地简化了TWS充电仓的产品设计,无需复杂的外围电路,只需要单芯片和简单的外围被动器件,就能够实现高性能的TWS充电仓产品设计。

SY8802芯片已经通过了最新的IEC62368-1安全法规认证,为用户实现高品质要求的产品设计提供了可靠的保障。

参考资料:

我爱音频网总结

通过我爱音频网拆解发现,TWS蓝牙耳机充电盒内部构造相当于一个小容量的充电宝,包含了充放电电路、保护电路、电池三部分。相比充电宝电路而言,对小电流输出效率和静态低功耗的控制显得格外重要。

思远半导体持续深耕电池管理芯片,从最早的340X系列芯片产品发展至今已更新迭代10多款电池管理芯片,为TWS真无线耳机耳机提供解决方案。

近期,思远专为TWS真无线耳机市场推出全新:锂电池充电管理SY860X系列及智能充电仓解决方案SY880X系列,全力以赴TWS真无线耳机市场。

市面上每一款优秀的TWS真无线蓝牙耳机都需要使用充电盒对其进行充电,而充电盒中电源管理芯片要确保提供高效和高可靠性的充电电源尤为重要。

当前,TWS无线蓝牙耳机市场持续火爆,随着智能技术的升级,中国半导体产业迎来了巨大的发展机会,我爱音频网将会持续关注与TWS耳机相关的半导体市场。

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