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加湿器类

FM8118

    FM8118是一款高集成度的高性能加湿器控制芯片,在待机模式下功耗极低,静态电流维持在2uA以下,同时该芯片具有可视化的LED工作指示功能,有2个LED灯可指示丰富的状态,包括正常充电状态、充满电熄灭、正常工作状态、电池欠压状态。
    FM8118具有电池保护功能和充电电压误差检测,集成了涓流、恒流、恒压三段式充电管理,充电输入可直接从USB端口取电,恒流充电电流默认355mA,
    FM8118概述:
        FM8118是一款集成了锂电池充放电、按键检测及驱动功能的单芯片,系统功能高度集成化,仅需要少量周边器件即可构建完整的加湿器商用化系统。加湿器是一种可以增加空气湿度的家用电器,随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们对生活质量和健康的要求愈来愈高。空气加湿器就是这样慢慢的走进全球的很多家庭当中,成为干燥地区家庭不可缺少的一种小型家电产品。

    FM8118功能描述:
        FM8118是一款高集成度的高性能加湿器控制芯片,不同于以往的MCU方案,该芯片采用ASIC设计,不会发生死机现象,也不会出现因低于临界电压而引起的芯片无法复位的现象。在待机模式下功耗极低,静态电流维持在2uA以下,同时该芯片具有可视化的LED工作指示功能,有2个LED灯可指示丰富的状态,功能完善,包括正常充电状态、充满电熄灭、正常工作状态、电池欠压状态。FM8118充电性能优越,具有完善的电池保护功能和高精度的充电电压误差检测,集成了涓流、恒流、恒压三段式充电管理,符合锂电池充电规范,充电输入可直接从USB端口取电,恒流充电电流默认355mA,无需外部电阻设置。芯片外围电路简单、制作方便,功率损耗低,而且外围元件极少,系统成本低。FM8118芯片电路的功能模块由基准源BG、偏置电流 I_BIAS、振荡器OSC、 低压检测电路、数字逻辑控制电路、LED指示灯驱动电路以及充电模块组成。其主要功能特点如下:
    1)超低的静态工作电流(<2uA)
        FM8118 在待机时自动进入省电模式,减小损耗,电路有三种工作模式:充电模式、正常工作模式和省电模式。芯片在上电后直接进入省电模式,只有在喷雾的情况下,芯片才由省电模式进入到正常工作模式。在省电模式下的静态电流小于 2uA,可以使电池的使用时间大大延长。
    2)芯片内部集成边沿开关检测,方便按键应用。
    3)芯片内部集成充电控制电路,该电路具备多模式(涓流、恒流、恒压)充电过程,充电性能优越,充电过程安全可靠,当锂电池电压小于 2.8V(典型值)时为涓流充电(充电电流 53mA),可确保不损坏电池,当电池电压充至 3.0V(典型值)以上时,开始大电流恒流充电(充电电流 355mA),当电池电压接近 4.2V 时,充电电流逐步下降,进入恒压模式直到电池充饱。
    4)保护控制模块
        FM8118 内部还集成有欠压保护模块(UVLO),用于检测系统的电池供电电压,当电池电压低于3.0V(典型值)时,UVLO输出使能有效,芯片进入欠压保护模式,WLED端输出高低电平,闪灯20次提示用户及时充电,以免影响后续使用;

    FM8118特点:
    上电及充电指示灯指示
    持续工作时间4小时
    按键工作模式
    输出频率108K,40%占空比方波
    固定350mA的充电电流
    低于3.0V电压工作蓝灯闪20次并关机
    在欠压模式下,按键开机有闪灯提示
    适用于单节锂离子电池
    可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
    连充电器下低电量会自动再充电
    支持边充边放
    待机模式下的供电电流为2uA@3.7V
    FM8118采用ASIC设计
    FM8118采用SOP-8封装

    FM8118应用:
    加湿器
    雾化器

    FM8118订购信息:
    型号
    封装形
    SOP-8

    FM8118引脚示意图及说明:

     
    引脚序号
    引脚名称
    引脚说明
    1
    VCC
    外部电源/充电端
    2
    NC
    悬空
    3
    KEY
    按键输入
    4
    GND
    锂电池负极接口/地
    5
    PH
    雾化片驱动端口
    6
    WLED
    工作指示灯
    7
    CLED
    充电指示灯
    8
    BAT
    锂电池正极接口

    FM8118典型应用电路图:


    FM8118 PCB画板注意事项:
        按键开启后,MOS、电感在极高的频率下工作,雾化片两端产生极高的振荡电压,使雾化器正常喷雾。同时电感也会产生干扰信号反馈到电源端,影响芯片对电池电压的检测。在芯片的正极,必须加上电容滤波。电容需在芯片的BAT脚旁,越近越好,并且从BAT过来先经过电容后再到芯片的BAT脚。这样才能有效滤除电源干扰,否则芯片在低电检测时会出现误判。PCB 走线参考图如下:
    FM8118封装信息:


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