Lth7 контроллер как проверить
Купи Панель под планарку и С100живой подпояй панель и втыкай их хоть тыщу. )))
Даже и С100 не надо, там обвязка в три детали, собери их на плате и подпаяй нормальный аккум, Li-ion от любого телефона, на котором будешь смотреть прирост напряжения.
К аккуму можно прицепить стрелочный или, лучше, цифровой вольтметр и прижимая пальцем LTADY к контактным площадкам на плате сразу будешь видеть процесс заряда. Кстати на LTADY необходимо подавать стабилизированное напряжение 6В +/- 0,5В, так как эта микруха долбит аккумулятор короткими импульсами максимального зарядного тока (1 ёмкость аккумулятора).
Действуй, и не дай китайцам нас надурить.
LTH7 (LTC4054ES5-4.2) отличается от LTADY (LTC4054XES5-4.2) только лишь наличием режима tricle charging (когда на батарейке (на контакте BAT — пин3) напряжение меньше 2.9В, то батарейка заряжается током в 1/10 от запрограммированного до 2.9В, потом включается нормальный режим).
Так что они полностью совместимы.
Проверить можно так — лепишь на чип минимальную обвязку (конденсатор с ноги VCC (4) примерно в 1uF на землю GND(2), с другой стороны "программирующий" резистор в 2кОм с ноги PROG(5) на землю, при этом зарядный ток ограничивается где-то на уровне 500мА.)
Все. На ногу VCC — питание от 4.25 до 6.5В, кстати usb в этом плане подходит просто идеально 🙂
Батарейку цепляешь плюсом на ногу BAT(3), минусом на землю. Больше никаких хитростей нет.
Из всех партий таких микросхем, которые у меня были, не было ни одной "пустышки". Ищи в чем дело. Может резистор сдул программирующий ?)
Распиновка, если не в курсе, такая: (вид сверху)
3 2 1
4 5
pdf на сайте Linear Technology — http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1037,P2294,D2288
Автор оригинала madhar
LTH7 (LTC4054ES5-4.2) отличается от LTADY (LTC4054XES5-4.2) только лишь наличием режима tricle charging (когда на батарейке (на контакте BAT — пин3) напряжение меньше 2.9В, то батарейка заряжается током в 1/10 от запрограммированного до 2.9В, потом включается нормальный режим).
Так что они полностью совместимы.
Проверить можно так — лепишь на чип минимальную обвязку (конденсатор с ноги VCC (4) примерно в 1uF на землю GND(2), с другой стороны "программирующий" резистор в 2кОм с ноги PROG(5) на землю, при этом зарядный ток ограничивается где-то на уровне 500мА.)
Все. На ногу VCC — питание от 4.25 до 6.5В, кстати usb в этом плане подходит просто идеально 🙂
Батарейку цепляешь плюсом на ногу BAT(3), минусом на землю. Больше никаких хитростей нет.
Из всех партий таких микросхем, которые у меня были, не было ни одной "пустышки". Ищи в чем дело. Может резистор сдул программирующий ?)
Распиновка, если не в курсе, такая: (вид сверху)
3 2 1
4 5
LTC4054 Контроллер заряда литиевых аккумуляторов
Недавно возникла необходимость в зарядном устройстве для литиевых аккумуляторов. Покупать готовое решение не хотелось, тем более под рукой была плата от старого нерабочего телефона Samsung X100 с этой микросхемой на борту. Ее также можно найти и на платах от других моделей телефонов Samsung(C100, С110, Х100, E700, E800, E820, P100, P510).
Микросхема выпускается в небольшом, но удобном для пайки корпусе. Маркировка «LTH7» или «LTADY», разницы в них нет, это один и тот же контроллер.
Вдаваться в мельчайшие подробности работы с микросхемой вроде мудреных формул с зависимостью от таких параметров, как температурное сопротивление печатной платы, я не буду. Опишу только самые необходимые особенности.
- Ток заряда до 800мА(по крайней мере, так указано в даташите)
- Оптимальное напряжение питания от 4,3 до 6 вольт
- Индикация заряда
- Защита от КЗ на выходе
- Защита от перегрева(снижение тока заряда при температуре больше 120 градусов)
- Минимальное число дополнительных деталей в схеме
Индикация: на первую ножку можно просто повесить светодиод, который будет гореть во время заряда, а можно встроить цепь заряда в цифровое устройство и следить за ее состоянием с помощью микроконтроллера. 
Ток заряда: задается резистором между пятым выводом микросхемы и землей по формуле I=1000/R, где I-ток заряда в амперах, R-сопротивление резистора в омах.
Внимание! Не стоит сразу ставить высокий ток заряда, лучше начинать подбирать сопротивление с меньших токов и следить за температурой микросхемы. Она имеет свойство весьма ощутимо греться.
Я остановился на сопротивлении 3 килоома, ток
300мА, во время заряда плата теплая, но не горячая.
Теплоотвод: микросхема выполнена в очень маленьком корпусе, от которого все же необходимо отводить тепло. Возможности поставить ее на радиатор нет, поэтому производитель советует оставлять на печатной плате вокруг нее большое количество меди(особенно на земле), использовать по возможности более широкие дорожки.
Плату сделал под разъем MiniUSB и SMD компоненты. 
Зарядное устройство испытано на аккумуляторах от телефонов, работает стабильно. 
Lth7 контроллер как проверить
На фото видна вздутая микросхема с 5-ю контактами. Наименования не видно.
На плате есть еще подобная микросхема LTH7.
Вопрос: Какая это микросхема? Не является ли она аналогом LTH7?

Alex8740, наврядли. Скорей всего понижающий шим контроллер типа SY8008A
———————————————
Раиогубитель, проследи по ножкам горелой микросхемы,где + -,дроссель,и попробуй на сайте подбери подходящую микросхему
Чарджер лития,
много где водиться, даже в самсунгах c100
О бесплатных CC/CV зарядках для лития. Взлом одноразовой электронной сигареты
Казалось бы, самый доступный бесплатный источник модулей заряда литиевых аккумуляторов — отслуживший свой срок сотовый телефон. Уж там-то по определению должен соблюдаться правильный режим зарядки источника питания и быть в наличии все нужные защиты.
На самом деле всё не так просто.
Смартфоны на Android ковырять бессмысленно — там интегрированный контроллер питания в большой микросхеме в исполнении BGA. Аналогично обстоит дело и с кнопочными Nokia и Siemens.
C Motorola и Samsung в этом плане несколько проще.
Итак, изучаем матчасть.
Motorola C155 — использует контроллер заряда ISL6292C. Без термофена перепаять сложно, корпус мелкий, выводов довольно много, вывести индикаторный светодиод малореально.
Samsung R200 — использует LTC1734. Довольно удобопаябельный корпус SOT23-6, но требует внешнего силового транзистора:
Вывода на индикаторный светодиод нет, но можно воспользоваться костылями:
Samsung X450 — использует LTC4058. Корпус мелкий, но есть выведенный на плату контакт индикации состояния:
Идеальный вариант — микросхема LTC4054, она же LTH7 или LTADY:
Она требует минимум внешних элементов и может быть легко пересажена на новое место:
Но, увы, встречается она куда реже, чем хотелось бы.
Впрочем, теперь у нас есть другой источник компонентов — одноразовые электронные сигареты.
Как правило, они легко разбираются при помощи обычного ножа.
Внутри корпуса находятся испаритель с запасом жидкости, литиевый аккумулятор и датчик затяжки:
Начинка без корпуса и других лишних деталей:
Если залить жидкость в испаритель несложно, то про зарядку аккумулятора в интернете можно увидеть примерно такие вредные советы:
На самом деле прямая зарядка литиевых аккумуляторов от USB — не очень хорошая идея.
На первый взгляд ДЗ выглядит совсем как микрофон, поэтому некоторые пугаются, обнаружив в подъезде выброшенную ОЭС и посчитав её жучком из КГБ:
От настоящего микрофона он отличается тем, что к нему подходит как минимум три провода, и распаянным на плате SMD светодиодом:
Почему «как минимум»? Потому что бывают ОЭС на 3000 затяжек, штатно предусматривающие перезарядку аккумулятора, потому что выбрасывать аккумулятор на 2000 мАч после одного использования это всё же перебор. ДЗ в них выглядит примерно так:
Пользователь такого изделия должен сосать просто не по-детски, и таких сравнительно немного, поэтому самодельщикам обычно приходится довольствоваться ДЗ попроще.
Итак, возьмём остроносые кусачки и вскроем ДЗ как консервную банку:
Слева направо:
— корпус с защитной сеткой;
— внутренняя крышка;
— две изоляционные прокладки;
— печатная плата;
— срезанная при вскрытии закраина корпуса.
Печатная плата крупным планом:
ОЭС — изделие хоть и не настолько одноразовое, как радиовзрыватель зенитного снаряда, но примерно такое же массовое и гораздо более дешёвое, поэтому электроника управления тут предельно упрощена. На плате располагаются микросхема в корпусе SOT23-5, конденсатор на 0,1 мкФ и светодиод. Я ожидал, что микросхема будет обычным программируемым микроконтроллером, но это специально спроектированное заказное изделие — микроконтроллер не сможет напрямую рулить нагревателем с током потребления в районе полутора ампер.
Схема ОЭС:
Как ни странно, найти вменяемый даташит на микросхему(кстати, мне попадались как минимум три разных типа) мне не удалось, поэтому пришлось довольствоваться обрывочными сведениями:
Модель: S085
Рабочее состояние электронного контроллера дыма стабильно Постоянное выходное напряжение 3,6 В Чтобы обеспечить количество дыма во время курения, с функцией защиты теплового вала, выход отключается, когда сопротивление нагрузки составляет менее 1 Ом; статический ток в режиме энергосбережения составляет менее 3 мА, и ток предохранителя тумана во время курения превышает 2А; В то же время, продукт имеет визуализированную функцию обучения работе на светодиодах, который имеет отличный старт, время курения, контроль напряжения, короткое замыкание。Когда зарядное напряжение литиевой батареи составляет <2,7 В, это струйная зарядка, чтобы гарантировать, что батарея не повреждена и безопасна; когда он заряжен до 2,7 В или более, заряд тока заряжается. Когда напряжение близко к 4,2 В, зарядный ток постепенно уменьшается。Ошибка обнаружения зарядного напряжения может быть в пределах 1%。
■ Принять дизайн ASIC
■省电模式下,静态电流小(<3uA)
■ Содержит функцию защиты от короткого замыкания (SCP)
■ Содержит функцию защиты по умолчанию (UVLO)
■ Содержит функцию защиты от перегрева (OTP)
■ Светодиодная функция обучения работе
■ Широкая зарядка (4,5-6 В), с отличными характеристиками зарядки и безопасным процессом зарядки
■ Высокая точность ошибки обнаружения заряжаемого напряжения (в пределах 1%)
■ Идеальная функция защиты батареи
■ Используйте струйную зарядку, когда напряжение батареи ниже 2,7 В, заряжайте большим током, когда оно превышает 2,7 В, и меньше 4,2 В, и заряжайте постоянным давлением, когда оно близко к 4,2 В。
LED Рабочие инструкции
Поскольку существуют разные режимы работы, и система имеет разные рабочие состояния в каждом режиме, системный план предоставляет визуализированную функцию обучения работе со светодиодом, которая позволяет клиентам уточнить рабочее состояние системы во время использования。Поэтому, в зависимости от различных состояний применения, существуют различные инструкции по светодиодам при запуске микросхемы, времени курения, обнаружении напряжения, защите от короткого замыкания и процессе зарядки. План следующий:
■ Когда система вызывает, светодиод мигает три раза, а затем сразу же переходит в провинциальный режим питания
Ну ой.
Итак, функция зарядки тут тоже есть, но как до неё добраться?
Поразмыслив, приходим к выводу, что вариант есть только один:
Подключаем лабораторный блок питания, проверяем:
Ограничение по напряжению 4,1В работает достаточно точно, отсечка по току не очень — из-за паразитного питания микросхемы через сопротивление обмотки нагревателя, индикация режима — совсем не так, как указано в описании. Судя по всему, это связано с тем, что в конкретном экземпляре ДЗ использована микросхема, отличающаяся от описания. Без его разборки это не узнать, а разборки без повреждений его конструкция не предусматривает.
Чтобы это исправить, введём в схему диод Шоттки на прямой ток 2-3А в разрыв цепи питания нагревателя:
Его можно добыть из платы старого струйного принтера:
Разъём зарядки позаимствуем с платы пришедшего в негодность мобильника:
Вырежем его с кусочком текстолита и подгоним его к нижней крышке ОЭС по месту:
Припаяем провода питания(длинные делать не надо):
Пропилим паз под разъём в металлическом корпусе ОЭС:
Припаяем провода от разъёма питания к ДЗ:
Внутренности ОЭС перед упаковкой обратно в корпус:
В собранном виде — доработанное и исходное изделие:
Выводы:
1. Датчик заряда одноразовой электронной сигареты может быть успешно использован в качестве контроллера заряда литиевого аккумулятора.
2. Нам удалось успешно обмануть систему, и теперь одноразовая сигарета может быть использована повторно, что немаловажно во время кризиса.
