基于lm3670打造的2串干電池改鋰電的方案(ciy68改鋰電的方案)

????是這樣的,up主在前一段時間組裝了一個ciy68的鍵盤,用了一個半月后發(fā)現(xiàn)這把鍵盤的功耗很是感人,因為這把鍵盤里是裝了兩節(jié)干電池來供電的,在使用這把鍵盤的一個半月內(nèi)我的桌子上就堆了一大堆的電池。平均一個星期就要換三節(jié)電池,不知道使用ciy68的小伙伴們有沒有這樣的使用感受?本著讓地球母親更健康的理念其實是因為有一天我媽發(fā)現(xiàn)家里的七號電池全沒了,來找我責問時發(fā)現(xiàn)我桌上一大堆的電池于是立馬責令我整改,于是它來了!

????這個兩節(jié)干電池改鋰電池的模塊由一個經(jīng)典的電池保護芯片dw01和一個經(jīng)典充電模塊tp4056以及一個穩(wěn)壓芯片lm3670組成。并且采用了及其先進的type-c的接口,用兩顆5.1k的電阻對CC1及CC2引腳進行拉低來保證某些充電器可以正確識別此模塊并輸出一個5v的電壓。


lm3670是一款具有350mA最大放電電流的一款超低壓降壓芯片,并且具有比如且待機功耗只有15uA和外圍電路簡單等的特點。但up在實際測試這款芯片的待機電流時發(fā)現(xiàn)在負載端空載下,電池端串聯(lián)一顆100R的電阻,發(fā)現(xiàn)電阻上分得的電壓有4mV,那么這時這顆芯片的待機電流足足有40uA,差了幾乎有2.7倍!但可能是由于焊接點和線材發(fā)熱導致的功率損耗。還有一個奇怪的點是在剛剛接上電池時電阻上的電壓飆到了20mV!然后過了兩分鐘電壓降到15mV,又過了幾分鐘后再去測,電壓已經(jīng)降到4mV并已經(jīng)穩(wěn)定了。有大佬的話可以在評論里分析一下這是怎么一回事。
至于tp4056和dw01充電管理芯片和電源保護芯片相信在各位電子愛好者的眼里已經(jīng)是常客了,在up主拆解一塊第三方諾基亞電池取電芯時發(fā)現(xiàn)它用的保護芯片居然也是up主一樣的dw01+8205的方案,所以芯片的穩(wěn)定性和成本方面自然不用擔心。
現(xiàn)在嘉立創(chuàng)文件已上傳,正在審核,待會會把鏈接放出,大家自己取用^_^