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方案概述:
本解决方案旨在解决可穿戴智能手表设计空间有限的问题,提供一个紧凑的单节电池充电器设计。通过采用IIC通信接口与MUC控制器进行通信,该设计支持5V、9V或12V电压输入,并提供1.5A的充电电流。该适配器充电装置仅需要1.7cm²的空间,以实现高充电效率和最少零件的设计目标。通过以上解决方案,可实现在可穿戴智能手表设计中使用单节电池充电器的要求。
解决方案概述:
本解决方案旨在解决可穿戴智能手表设计空间有限的问题,提供一个紧凑的单节电池充电器设计。通过采用IIC通信接口与MUC控制器进行通信,该设计支持5V、9V或12V电压输入,并提供1.5A的充电电流。该适配器充电装置仅需要1.7cm²的空间,以实现高充电效率和最少零件的设计目标。
解决方案展示:
以下是可穿戴智能手表单节电池充电器的实物展示和系统设计框图。同时,还提供了电路特性和PCB截图的附件内容。
实物展示:
(图片已删除)
系统设计框图:
(图片已删除)
电路特性:
- 单节电池充电器,最大充电电流可达1.5A
- 在0.5A和1.5A时的充电效率达到92%
- 低功耗PFM模式,适用于轻负载操作
- 输入电压范围广,从3.9V到14V
PCB截图:
(图片已删除)
通过以上解决方案,可实现在可穿戴智能手表设计中使用单节电池充电器的要求。该设计具有紧凑的尺寸和高效的充电性能,为可穿戴设备提供了可靠的电池充电解决方案。
本解决方案旨在解决可穿戴智能手表设计空间有限的问题,提供一个紧凑的单节电池充电器设计。通过采用IIC通信接口与MUC控制器进行通信,该设计支持5V、9V或12V电压输入,并提供1.5A的充电电流。该适配器充电装置仅需要1.7cm²的空间,以实现高充电效率和最少零件的设计目标。
解决方案展示:
以下是可穿戴智能手表单节电池充电器的实物展示和系统设计框图。同时,还提供了电路特性和PCB截图的附件内容。
实物展示:
(图片已删除)
系统设计框图:
(图片已删除)
电路特性:
- 单节电池充电器,最大充电电流可达1.5A
- 在0.5A和1.5A时的充电效率达到92%
- 低功耗PFM模式,适用于轻负载操作
- 输入电压范围广,从3.9V到14V
PCB截图:
(图片已删除)
通过以上解决方案,可实现在可穿戴智能手表设计中使用单节电池充电器的要求。该设计具有紧凑的尺寸和高效的充电性能,为可穿戴设备提供了可靠的电池充电解决方案。
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