凹凸科技单双节电芯电量计芯片OZ88106优化极端温度环境下表现,对电流、电压和温度进行实时采样
手机怎么样才能知道电池里剩余的电量是多少呢?原来,在手机电池的内部有一个电量计算芯片,顾名思义,这颗芯片就是专门用来计算手机剩余电量的。整个地球,智能手机横行天下的时代,怎么形容手机的电量计算功能都不过份。试想一下,手机没电了,秒变砖头啊!电量计首先为我们提醒电量到底还能否支撑一天的使用量,如果手机电池显示还剩下1%的电量,你还能马上夺门而出吗?其次,它还起到保护电池的功能,因为电量过放或者过充,对电池的损害是极大的,直接影响电池寿命。
当然,很多人觉得电池并不是手机的“心脏”,但,它却是手机的“血液”,为手机源源不断地输送“养分”。苹果iPhone6S自动关机门事件,苹果公司就为受了影响的用户提供免费更换电池的服务,同时苹果也揭露出这件事情的罪魁祸首是电池电量计芯片的问题,虽然争议很多,但无论“关机门”事件到底是软件问题还是硬件问题,电池电量计芯片的重要性都不容忽视。
凹凸科技OZ88106就是单双节电芯电量计芯片,已经有超过5年的量产记录,在笔电和手机市场上表现十分优异。凹凸科技的信念是:在半导体行业领域,没有夕阳产业可言,只有夕阳产品。所以,凹凸科技持续不断的进行产品创新,最新版本的电量计芯片进一步优化了极端温度环境下的表现,通过对电池的电流、电压和温度进行实时采样,同时采用独立的硬件累加器进行电量计算,然后基于采样的相关数据对电池的电量进行估算。系统可以通过芯片自带的I2C通讯总线对电池的相关信息进行在线访问。
产品特性
●高效能的电池信息监测和高精度的电量计计算O2Micro专利算法
●支持芯片放置系统端或电池包端
●支持电池电压,电流,温度以及电池识别码的监测,支持电池SOC估算
●采用15-bit高精度的多通道ADC,电流采样支持±3.2A的输入范围(电流采样电阻为20mΩ)
●在芯片启动和唤醒时,可以提供电池开路电压的监测
●兼容I2C通信协议
●共有多种工作模式,超低功耗 (全速模式<90μA;休眠模式<5μA)
●芯片封装:DFN-10 WITH (2mm×2.5mm)
产品应用
●智能手机
●平板电脑
●移动网络设备
应用图表
- |
- +1 赞 0
- 收藏
- 评论 2
本文由ll转载自凹凸科技O2Micro,原文标题为:苹果“关机门”事件:手机里的电池电量计芯片到底有多重要?,本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
评论
全部评论(2)
-
用户23712929 Lv4 资深工程师 2024-04-29凹凸科技OZ88106规格书哪里有呢?
-
用户23712929 Lv4. 资深工程师 2024-04-25规格书哪里有呢?
相关推荐
【应用】ROHM模拟和数字输出的照度传感器,为智能手机/平板电脑提供最佳解决方案
ROHM公司针对电子设备推出了一系列的高性能、高灵敏度照度传感器,具备近似于人类视觉的光学特性,可以解决智能手机/平板电脑在工作过程中耗电高和视觉不适性等问题。
【应用】用于智能手机和平板电脑的降压-升压型开关稳压器
瑞萨(Renesas)的子公司Intersil生产的ISL911xx降压-升压型开关稳压器,应用于移动设备以提供系统电源管理IC(PMIC)、Wi-Fi或射频(RF)功率放大器以及其他系统外设,帮助OEM厂商解决移动设备经常出现的电池寿命缩短、故障和过热等问题。
【IC】凹凸科技推出高性能单双节电芯电量计芯片OZ88106,采用O2Micro专利算法对电量进行精准估算
凹凸科技推出的OZ88106是单双节电芯电量计芯片。通过对电池的电流,电压和温度进行实时采样,同时采用独立的硬件累加器进行电量计算,然后基于采样的相关数据对电池的电量进行估算。系统可以通过芯片自带的I²C通讯总线对电池的相关信息进行在线访问。
O2Micro(凹凸科技)锂电池电能控制芯片选型指南
描述- 凹凸科技(O2Micro)成立于1995年4月,致力于设计、开发、销售应用于消费电子、工业、汽车电子等领域的电源和电池管理系统及芯片产品。凹凸科技拥有快速的市场响应能力、牢固的客户关系以及强大的数模混合芯片设计能力,公司客户涵盖了全球领先的品牌厂商。
型号- OZ85561,OZ85100,OZ85361,OZ37220,OZ85560,OZ85360,OZ557,OZ9908AI,OZ7716D,OZ537Q,OZ561K,OZ567R,OZ521SI,OZ537S,OZ9220,OZ85413,OZ580,OZ85412,OZ85211,OZ85212,OZ585,OZ3714,OZ567,OZ586,OZ527,OZ3717,OZ77218,OZ547,OZ7714,OZ528,OZ9960Q,OZ93510,OZ9211Q,OZ556Q,OZ89218
钛和集团针对欧姆智能手机、平板电脑能效标签提供一站式测试认证服务
2023年,欧盟委员会提出新的规则建议,补充了新能效标签法规,帮助消费者做出明智的选择。针对这一法规变化,钛和集团提供一站式测试认证服务,助力企业降低违规风险,顺利进入欧盟市场。
OCP2131可编程双输出LCD偏置,适用于智能手机和平板电脑
描述- 该资料介绍了OCP2131是一款专为智能手机和平板电脑设计的可编程双路输出LCD偏置器。它支持正负驱动的TFT-LCD面板,具有宽输入电压范围(2.7V至5.5V),并采用单电感方案以实现小型化解决方案和高效率。该器件集成了升压DC-DC转换器、低 dropout(LDO)和电荷泵,提供±5V的双路输出,可通过I2C接口编程。其特点是高集成度、小尺寸封装和多种保护功能。
型号- OCP2131,OCP2131WPAD
O2Micro(凹凸科技)背光LED驱动芯片选型指南
描述- O2Micro's LED controllers are also ideal for various sizes of Liquid Crystal Display (LCD) and Power Management Unit (PMU) applications-e.g., Monitors, TVs, Notebooks and Netbooks, GPS.
型号- OZ9998H,GB98A,OZ9998B,OZ9986A,OZ9956E,OZ9956B,OZ9902C,OZ9956C,OZ9998A,OZ532,OZ9906,OZ9904A,OZ9908,OZ9902,OZ9908A,OZ9967,OZ9908B,OZ9904,OZ9920,OZ99861,OZ9965,OZ9960,OZ99981,OZ9984,OZ9961,OZ523,OZ521,OZ526,OZ9916,OZ527,OZ524,OZ9979,OZ528,OZ9997,OZ9993,OZ9990
导热凝胶:智能手机散热难题的明智之选
导热凝胶,以其卓越的导热性能,成为智能手机内部的“冷静大师”。不同于传统散热材料,导热凝胶以其独特的半固体形态,实现了与手机内部元件的无缝贴合。在追求有效散热的同时,导热凝胶也不忘对环境和健康的守护。
CRMICRO推出一系列可靠、高效的高压及低压MOSFET,满足智能手机和平板电脑等充电器的需求
为满足当下智能手机和平板电脑等充电器的需求,CRMICRO推出了一系列可靠、高效的高压及低压MOSFET。多种封装形式如DFN8*8、DFN5*6等可满足终端应用小尺寸外形的需求。
AS9700双通道输出LCD偏置电源,适用于智能手机和平板电脑
描述- 该资料介绍了ANGSEMI公司的AS9700液晶偏置集成电路(LCD Bias IC),适用于智能手机和平板电脑等设备的正负驱动TFT-LCD面板。AS9700具有高集成度,支持单节电池供电,提供高达120mA的正输出电流和80mA的负输出电流。它集成了升压转换器、低 dropout调节器和开关电容器,实现高效的双路电源供应。
型号- AS9700XXX,AS9700BRN,AS9700
稳定与精确:晶振在智能手机中的重要应用
晶振在智能手机中扮演着重要的角色,为手机的各个系统和组件提供稳定的时钟源和精确的频率控制。本文将深入介绍晶振在智能手机中的应用及其重要性。
【产品】带I²C,NVDC路径高集成芯片LC6113C,广泛应用于单节锂电池供电的智能手机和平板电脑
岭芯微电子(Leadchip)LC6113C是一颗高集成度开关模式电池充电管理以及系统电源路径管理IC,可广泛应用于单节锂电池供电的智能手机和平板电脑等领域。它具有低阻抗电源路径,优化了开关模式工作效率,减少电池充电时间并且延长放电阶段的电池使用时间。
用于智能手机和平板电脑的AS9702 250mA双通道输出LCD偏置电源
描述- 该资料介绍了ANGSEMI公司的AS9702液晶偏置集成电路(LCD Bias IC),适用于智能手机和平板电脑等设备。AS9702具有高集成度,支持正负驱动TFT-LCD面板,提供高达250mA的双通道输出,并具备高效能、小尺寸解决方案等特点。
型号- AS9702,AS9702BRN,AS9702XXX
电子商城
服务
Ignion可支持多协议、宽频段的物联网天线方案设计,协议:Wi-Fi、Bluetooth、UWB、Lora、Zigbee、2G、3G、4G、5G、CBRS、GNSS、GSM、LTE-M、NB-IoT等,频段范围:400MHz~10600MHz。
最小起订量: 2500 提交需求>
提供语音芯片、MP3芯片、录音芯片、音频蓝牙芯片等IC定制,语音时长:40秒~3小时(外挂flash),可以外挂TF卡或U盘扩容。
最小起订量: 1pcs 提交需求>
登录 | 立即注册
提交评论