充电器专用芯片数据手册
dcdc芯片手册

DC-DC芯片手册1. 引言DC-DC芯片作为电源管理系统中的核心组件之一,扮演着将直流电压转换为其他直流电压的重要角色。
本文将深入探讨DC-DC芯片的技术特点、应用场景以及手册的编写与使用。
1.1 DC-DC芯片的基本概念介绍DC-DC芯片的基本概念,阐述其在电源管理中的作用,以及在不同电子设备中的广泛应用。
1.2 DC-DC芯片手册的重要性强调DC-DC芯片手册在设计、调试和维护电源系统中的重要性,以及为用户提供准确信息的必要性。
2. 技术特点与规格详细介绍DC-DC芯片的技术特点和规格,使读者对该芯片有一个全面的了解。
2.1 输入与输出电压范围阐述DC-DC芯片所支持的输入和输出电压范围,以及在不同工作条件下的稳定性和性能。
2.2 效率与功率密度探讨DC-DC芯片的能效表现,包括效率的计算方法和功率密度的重要性。
2.3 转换拓扑与控制方式介绍不同DC-DC芯片的转换拓扑结构和控制方式,以及它们在实际应用中的优劣和适用场景。
3. 电路连接与布局建议提供DC-DC芯片在电路中的连接方式和布局建议,以确保最佳性能和稳定性。
3.1 输入输出电容的选择详细讨论在设计中如何选择适当的输入和输出电容,以保障电源系统的稳定性。
3.2 输入输出滤波电感的应用阐述滤波电感在DC-DC芯片电路中的作用,以及如何选择和应用合适的滤波电感。
3.3 PCB布局与散热设计探讨PCB布局对DC-DC芯片性能的影响,以及良好的散热设计对延长芯片寿命的重要性。
4. 保护特性与故障诊断详细介绍DC-DC芯片的保护特性,以及在故障发生时的诊断方法。
4.1 过流与过压保护讨论DC-DC芯片在过流和过压情况下的保护机制,确保电源系统的安全稳定运行。
4.2 温度保护与限流功能阐述芯片的温度保护机制和限流功能,以应对在高温或过载情况下可能出现的问题。
5. DC-DC芯片手册的编写与更新探讨编写DC-DC芯片手册的步骤和要点,以及在新版本发布时如何进行更新。
100W PD等多快充协议芯片CH236手册

USB PD 等多快充协议芯片CH236手册 版本:1E1.概述CH236为Type-C 单口快充协议芯片,支持PD2.0/3.0、PPS 、BC1.2等快充协议,支持AC-DC 或DC-DC 恒压和恒流输出模式反馈调节,高集成度,外围精简。
集成VBUS 检测与放电功能,并且提供过压、过温、过流保护等功能。
CH236可广泛应用于交流电源适配器、车载充电器、UPS 、移动电源等各类场合。
2.功能特点l 支持3.3V-24V 宽电压输入,调压精度20mV l 支持PD2.0/3.0、PPS 、BC1.2等多种快充协议 l 支持USB Type-C PD ,支持正反插检测与自动切换 l 支持AC-DC 和DC-DC 多档恒压或恒流高压电源管理 l 单芯片高集成度,外围精简,成本低 l 线缆补偿100mV/1Al 内置过流保护OCP 、过温保护OTP 、电源过压保护OVP 、欠压保护UVP3.应用场合l 交流电源适配器 l 车载充电器 l UPS l 移动电源4.封装图4.1 CH236D(QFN20_3*3)引脚排列GND0FBOX 1VHV 2NC 3GATEP 4GATEN 5N M O S #6V D D 7U D +8U D -9C C 110CC211NC 12NC 13IS+14IS-15N C16V F B 17I F B 18V B U S 19F B O 20引脚号引脚名称类型引脚说明2 VHV 高压电源高压正电源输入端,外接1uF退耦电容0 GND 电源公共接地端4 GATEP 单向输出用于控制VBUS电源输出5 GATEN 单向输出用于控制VBUS电源输出7 VDD 工作电源内部电源调节器LDO输出端,外接1uF退耦电容8 UD+ 双向三态USB双向USB 总线D+数据线9 UD- USB 总线D-数据线10 CC1 双向三态模拟双向Type-C CC1输入输出11 CC2 Type-C CC2输入输出14 IS+ 差分放大模拟输入低压端的电流检测模块的正输入端15 IS- 低压端的电流检测模块的负输入端17 VFB 模拟输入高压电源管理PM的恒压反馈连接端18 IFB 模拟输入高压电源管理PM的恒流反馈连接端19 VBUS高电压模拟输入VBUS放电端口,支持高电压20 FBO高电压模拟输出多档恒压或恒流高压电源管理PM的输出端1 FBOX高电压模拟输出多档恒压或恒流高压电源管理PM的输出端6 NMOS# 配置输入NMOS输出使能3,12,13,16 NC NC 保留引脚6.引脚功能描述6.1.概述CH236支持PD3.0/2.0/PPS,BC1.2等多种快充协议,支持AC-DC或DC-DC恒压和恒流输出模式反馈调节,支持设备接入检测,集成VBUS放电功能,具有线缆阻抗补偿(线补)功能,并且提供过压、过温、过流保护等功能。
9017R. 座充充电管理IC 数据手册说明书

9017R.(文件编号:S&CIC1712)座充充电管理IC 五、应用线路
六、绝对最大额定值
阻到地端可以对充电电流进行编程。
在预充电阶段,此管脚的电压被调制在0.1V;在恒流充电阶段,此管脚的电压被固定在1V。
在充电状态的所有模式,测量该管脚的电压都可以根据下面的公式来估算充电电流:
9017R.(文件编号:S&CIC1712)座充充电管理IC
七、电气特性(V IN=5V;T J=25℃,除非另有说明)
注:
1、超出最大工作范围可能会损坏芯片。
2、超出器件工作参数极限,不保证其正常功能。
3、电源电流包括PROG端电流(大约100uA),不包括通过BAT端传输到电池的其他电流。
4、充电终止电流一般是设定充电电流的0.1倍。
9017R.(文件编号:S&CIC1712)座充充电管理IC
八、曲线图
浮动电压VS电源电压充电电流VS电源电压
涓流充电电流VS电源电压浮动电压VS温度
9017R.(文件编号:S&CIC1712)座充充电管理IC
九、封装尺寸图
SOT23-6。
TP4056锂电池充电管理IC 中文技术手册

设计的线性充电器电路,利用芯片内部的功率
晶体管对电池进行恒流和恒压充电。充电电流
可以用外部电阻编程设定,最大持续充电电流
可达 1A,不需要另加阻流二极管和电流检测电
阻。TP4056 包含两个漏极开路输出的状态指示
输出端,充电状态指示端
和电池故障状态
指示输出端
。芯片内部的功率管理电路
在芯片的结温超过 145℃时自动降低充电电流,
输入电源电压
输入电源电流
稳定输出(浮充)电压
BAT 引脚电流: (电流模式测试条件是
VBAT=4.0V)
涓流充电电流 涓流充电门限电压 涓流充电迟滞电压 VCC 欠压闭锁门限 VCC 欠压闭锁迟滞 VCC-VBAT 闭锁门限电压
C/10 终止电流门限 PROG 引脚电压
充电模式,RPROG=1.2K 待机模式(充电终止) 停机模式(RPROG 未连接, VCC<VBAT,或 VCC<VUV)
100mV 以下的时间超过 tTERM (一般为 1.8ms)
时,充电被终止。充电电流被锁断,TP4056 进 入待机模式,此时输入电源电流降至 55μA。 (注:C/10 终止在涓流充电和热限制模式中失 效)。
充 电时 , BAT 引 脚 上 的 瞬变 负载 会 使 PROG 引脚电压在 DC 充电电流降至设定值的 1/10 之间短暂地降至 100mV 以下。终止比较器
用于指示充电、结束的 LED 状态引脚。
特点
绝对最大额定值
·高达 1000mA 的可编程充电电流 ·无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管 ·用于单节锂离子电池、采用 SOP 封装的完整
线性充电器 ·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热
TP4056-电源管理IC芯片

TP4056数据手册DATASHEETTP4056TP4056线性锂离子电池充电器))(1A线性锂离子电池充电器应用·移动电话、PDA ·MP3、MP4播放器 ·数码相机 ·电子词典 ·GPS·便携式设备、各种充电器描述 TP4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。
其底部带有散热片的SOP8封装与较少的外部元件数目使得TP4056成为便携式应用的理想选择。
TP4056可以适合USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。
热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。
充电电压固定于4.2V ,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。
当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,TP4056将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或USB 电源)被拿掉时,TP4056自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA 以下。
TP4056在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至55uA 。
TP4056的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED 状态引脚。
特点 ·高达1000mA 的可编程充电电流 ·无需MOSFET 、检测电阻器或隔离二极管 ·用于单节锂离子电池、采用SOP 封装的完整线性充电器 ·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能·精度达到±1.5%的4.2V 预设充电电压·用于电池电量检测的充电电流监控器输出·自动再充电·充电状态双输出、无电池和故障状态显示·C/10充电终止·待机模式下的供电电流为55uA·2.9V涓流充电器件版本 ·软启动限制了浪涌电流·电池温度监测功能 ·采用8引脚SOP-PP 封装。
全协议快充车充芯片 EDP3020 用户手册说明书

双路全协议快充车充芯片EDP3020特点◆输入电压:8V~28V◆输出电压:3.8V~12V◆输入电流(可调):0~5A◆输出电流(可调):0~6A◆每路输出效率:94%@5V/3A◆支持QC2.0/3.0、PE1.0、AFC、FCP 、SCP、VOOC、BC1.2 DCP、APPLE 2.4A快充协议◆支持40V耐压◆支持AA接口形式◆集成线补功能◆集成输出欠压/过流/短路保护◆集成短路保护自动恢复◆集成输出电压自适应◆封装形式:QFN32 5*5mm概述EDP3020是为全协议快充车充设计的一颗电源管理芯片,内部集成了QC2.0/3.0、PE1.0、AFC、FCP、SCP、VOOC、BC1.2 DCP、APPLE 2.4A快充协议;插入任意一个A口都快充,两个A口都插入负载后输出电压降到5V;芯片集成了输出欠压、短路保护、过流保护等多重安全保护功能;应用范围◆快充车充◆智能排插典型应用原理图(根据应用可以做灵活调整)注:实际应用原理图以原厂另行提供的原理图为准管脚定义说明:I/O耐压特性L指的是5V I/O口,其耐压范围是-0.7~8V,H指的是高压I/O其耐压范围是-0.7~45V。
管脚号 管脚名称 I/O I/O耐压特性 管脚定义1 DP3 I/O L USB D+ 端2 DM3 I/O L USB D- 端3 CSP1 I L 内部电流采样通道1的P端4 CSN1 I L 内部电流采样通道1的N端5 CSP2 I L 内部电流采样通道2的P端6 CSN2 I L 内部电流采样通道2的N端7 LDO18 O L 1.8V LDO输出,外接10uF电容8 VCC O L 5V LDO输出,接2.2uF电容.9 NC NC10 AGND I L 芯片模拟地11 VIN I H VIN输入脚12 VIN I H VIN输入脚13 SYS O H 电源14 OUT1 O H 输出15 OUT2 O H 输出16 NC NC17 GATE_P2 O H PMOS 驱动控制端18 GATE_P1 O H PMOS 驱动控制端19 GATE_N1 O H NMOS驱动控制端20 SW O H 开关脚21 GATE_N2 O H NMOS驱动控制端22 BOOT O H GATE_N2电源供电,连接100nF电容到SW23 DGND I L 芯片数字地24 NC NC25 LTN I/O L 外接LIGHT灯26 LED0 I/O L 外接LED灯27 LED1 I/O L 外接LED灯28 LED2 I/O L 外接LED灯29 DP1 I/O L USB D+ 端30 DM1 I/O L USB D- 端31 DP2 I/O L USB D+ 端32 DM2 I/O L USB D- 端电气参数(TA = +25°C)极限参数PCB 设计参考:1,IC下面需敷铜散热(IC衬底要连接到PGND),散热面积尽量大,衬底焊盘打通孔到PCB底层,并适当露铜皮增强散热。
XCS468专用芯片数据手册说明书

XCS468专用芯片数据手册一、 概述XCS468是一款高精度智能型锂电池充电芯片,具有集成度高,外部电路简单,调节方便,可靠性好,保护措施齐等特点。
该芯片采用脉宽调制方式充电,有涓流、恒流、恒压三种充电模式,内置高精度采样电路,电压判断精度高,充电饱和度高,具有多种故障保护功能,逆向漏电流小,与不同的外电路配合,可满足大多数锂电池充电要求。
二、 特性·双路LED 输出指示 ·支持双槽式充电器 ·脉冲宽度调制方式·涓流转恒流转恒压充电方式 ·短路、过温、过压保护功能 ·内置高精度采样电路 ·内置振荡发生电路·电压判断精度误差<±1% ·充电饱和度≥90% ·逆向漏电流小于0.1mA·电路性能稳定,抗干扰能力强三、 芯片管脚说明:GREEN VP ISOV VDD STDV STDC STDTPULSERED ADJUSTGND VN STDCOXT序号管脚名功能说明1 PULSE 充电PWM脉冲输出端2 RED 红色LED指示输出端3 ADJUST 充电电压微调端4 GND 地5 VN 接电池负极6 STDCO 充饱关断电流的参考标准输入端7 XT 温度输入端,接热敏电阻8 STDT 温度的参考标准输入端9 STDC 恒流充电电流的参考标准输入端10 STDV 恒压充电电压的参考标准输入端11 VDD 电源12 ISOV 恒压充电电压的输入端13 VP 接电池正极14 GREEN 绿色LED指示输出端四、 功能框图五、 芯片电参数芯片绝对最大额定值:限定值单位参数符号最小值典型值最大值电源电压Vdd 3 5 7 V输入口电压V -0.5 - Vdd+0.5 V保存温度Ts -65 - 150 ℃芯片工作参数:限定值单位参数符号最小值典型值最大值电源电压Vdd 4.5 5 5.5 V PULSE电流I pulse- 10 - mA PULSE频率F pulse - 9.4 - kHz 状态转换时间T tran- - 1.0 S六、 芯片功能描述1.上电后GREEN和RED管脚同时输出高电平1秒钟;2.当电池没有装入时GREEN和RED管脚输出低,指示无电池;3.当电池插入且VP管脚电压<2.5V时,进行涓流充电,PULSE 管脚输出小占空比的方波,RED管脚输出频率为1Hz的方波;4.当电池插入,VP管脚电压<2.5V且ISOV管脚电压<STDV 管脚电压时,PULSE输出动态调节的脉宽,进行恒流充电,RED管脚输出高电平,指示正常充电;5.当电池插入且ISOV管脚电压≈STDV管脚电压时,进行恒压充电,PULSE输出的脉宽逐渐减小,RED管脚输出高电平,指示正常充电;6.当电池插入且VN管脚电压<STDCO管脚电压时,停止充电,GREEN管脚输出高电平,指示充饱;7.当电池插入,ISOV管脚电压>STDV管脚电压时,认为电池过压,停止充电,GREEN管脚输出高电平;8.当VP管脚电压<2.5V时,PULSE输出的脉宽减小,进行短路保护,RED管脚输出频率为1Hz的方波;9.当XT管脚电压<STDT管脚电压时,PULSE输出的脉宽减小,进行过温保护,RED管脚输出频率为1Hz的方波;10.各种状态之间的转换时间小于1秒钟;七、 典型应用电路工作参数限定值参数符号单位最小值典型值最大值外部输入电压V in 5.0 5.2 6.2 V 涓流转恒流电压V min 2.0 2.5 3.0 V 涓流充电电流I pre 20 - 100 mA 恒流充电电流I rpd 250 300 350 mA 恒压充电电压V iso 4.14 4.20 4.24 V 充饱关断电流I co 20 40 60 mA 充电饱和度Rsat 90 - - %逆向漏电流I leak- - 0.2 mA八、 典型应用电路九、 典型应用电路状态描述1.上电后绿色和红色LED同时点亮,显示橙色1秒钟;2.当电池没有装入充电器时LED灭,指示无电池;3.当电池插入且电池电压小于2.5V时,进行涓流充电,红色LED闪烁;4.当电池插入且电池电压2.5V<V bat<4.2V时,进行恒流充电,红色LED点亮,指示正常充电;5.当电池插入且电池电压V bat≈4.2V时,进行恒压充电,红色LED点亮,指示正常充电;6.当电池插入,电池电压Vbat>4.2V时,绿色LED点亮,停止充电,指示电池充饱;7.当电池插入且充电电流小于充饱电流时,绿色LED点亮,停止充电,指示电池充饱;8.当VP和VN端短路时,红色LED闪烁,指示短路故障;9.当电池温度超过允许值时,红色LED闪烁,指示电池过温;十、 典型应用电路说明1.可调节R4,R5,R6,R7的阻值,得到不同的恒流、过温、充饱关断电流的参考电压;2.可调节R13得到不同的过温输入电压;3.可调节R8,R9得到不同的恒压输入电压;4.可调节R12得到不同的过压电压值;5.可调节R10,R11并决定是否短路k1,k2来精确的得到恒压电压值;6.可以调节R15得到不同的充电电流输入电压;。
TP5000 数据手册说明书

南京拓微集成电路有限公司NanJing Top Power ASIC Corp.数据手册DATASHEETTP5000(2A开关型4.2V锂电池/3.6V铁锂电池充电器)概述TP5000是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。
其QFN16超小型封装与简单的外围电路,使得TP5000非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。
同时,TP5000内置输入过流、欠压保护、芯片过温保护、短路保护、电池温度监控、电池反接保护。
TP5000具有宽输入电压,对电池充电分为涓流预充、恒流、恒压三个阶段,涓流预充电电流、恒流充电电流都通过外部电阻调整,最大充电电流达2A。
TP5000采用频率800kHz的开关工作模式使它可以使用较小的外围器件,并在大电流充电中仍保持较小的发热量。
TP5000内置功率PMOSFET、防倒灌电路,所以无需防倒灌肖特基二极管等外围保护。
TP5000的恒流功能,也可以用在2串锂电池或4串干电池输入,恒流驱动0.5-7W白光LED。
特性■单节4.2V锰锂或3.6V磷酸铁锂电池充电■内置功率MOSFET,开关型工作模式,器件发热少,外围简单■可编程充电电流,0.1A--2A■可编程预充电电流,10%--100%■无需外接防倒灌肖特基二极管■宽工作电压,最大达到9V■两路LED充电状态指示■芯片温度保护,过流保护,欠压保护■电池温度保护、电池反接停机、短路保护■开关频率800KHz,可用电感2.2uH-10uH ■自动再充电功能■小于1%的充电电压控制精度■涓流、恒流、恒压三段充电,保护电池■采用QFN164mm*4mm超小型封装绝对最大额定值■输入电源电压(VIN):10V■BAT:-4.2V~9V■BAT短路持续时间:连续■最大结温:145℃■工作环境温度范围:-40℃~85℃■贮存温度范围:-65℃~125℃■引脚温度(焊接时间10秒):260℃应用■便携式设备、各种充电器■智能手机、PDA、移动蜂窝电话■MP4、MP5播放器、平板电脑■矿灯■电动工具■白光LED驱动典型应用图1TP5000为4.2V锂离子电池1.5A充电(150MA预充)应用示意图图2TP5000为3.6V 磷酸铁锂电池1.5A 充电(150MA 预充)应用示意图封装/订购信息16引脚4mm*4mmQFN16封装顶视图(散热片接地不可接其他电位)订单型号TP5000-QFN16器件标记TP5000实物图片TP5000功能方框图图3TP5000功能框图电特性表1TP5000电特性能参数凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指T A =25℃,VIN=6V,除非特别注明。
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CS0301锂电池,蓄电充电管理芯片
特性
●适合单节,多节锂电池,蓄电池充
电控制
●具有涓流、恒流、恒压三种充电方
式
●采用PWM脉冲宽度调制方式充电●具有短路、过温、过压保护功能●支持双槽式充电器
●内置振荡发生电路
●内置高精度采样电路
●双路LED输出指示
●涓流、恒流、饱和电流、恒压、过
温值可由外部灵活调节
应用
手机、对讲机、便携式DVD、数码相机,电动车等电子产品的电池充电器
概述
CS00301是一款高精度智能型锂电池充电管理芯片,具有功能全、价格低、集成度高,外部电路简单,调节方便,可靠性好等特点。
该芯片采用PWM脉宽调制方式充电,有涓流、恒流、恒压三种充电模式,内置高精度采样电路,电压判断精度高,充电饱和度高,具有多种故障保护功能,逆向漏电流小,与不同的外电路配合,可完全满足单节,多节锂电池,蓄电池充电要求。
该芯片是通过检测电池电压状态来决定充电状态的。
当电池电压低于预充电电压时,芯片自动进行预充电;当电池电压高于预充电电压而低于恒压充电电流时,芯片开始对电池进行恒流充电,充电电流外部可调;当电池电压上升到恒压充电电压以上的时候,芯片自动进入恒压充电;当充电电流小于充饱电流时,充电结束。
当电池充电端口短路时,芯片减小充电电流,进行短路保护;在充电过程中,芯片通过电池内部的热敏电阻,对充电温度进行控制,当电池温度高于设定的温度时,停止充电;当电压恢复到温度内,继续进行充电。
管脚排列
极限参数
电源电压V dd------ 3.0V ~ 7.0V
输入口电压------ -0.5V ~ Vdd+0.5V
结温------ 150℃
工作温度------ -40 ~+85℃
保存温度------ -65 ~+150℃
注:超出所列的极限参数可能导致器件的永久性损坏。
以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。
电学参数
功能框图
典型应用电路
典型应用电路工作参数
管脚功能描述
端,开漏输出。
根据其他采样端口的信
号输出不同占空比的方波,控制充电晶体管的开关时间;PWM 调节精度为256
级,低电平充电,高电平停止充电。
注:应注意电路恒流充电时的PULSE 管脚
脉冲信号的占空比不小于16:240
RED (PIN2): 红色LED 指示输出端。
上电时和GREEN 端同时输出高电平,显示橙色一秒;无电池时输出低电平;充电时输出高电平;涓流充电时输出0.5Hz 的方波;短路及过温时输出一秒钟的方波。
ADJUST (PIN3): 充电辅助调节端。
微调ISOV 端口电压,辅助采样端口进行电池状态和过压判断。
GND (PIN4): 电源地。
VN (PIN5): 充电电流采样端。
通过R15将通过电池的电流转换为电压值,再经过滤波后连接到VN 端。
通过电池的电流:15
R V I vn
chg =
STDCO (PIN6): 充饱关断电流的参考基准输入端。
电池插入后,充电电流通过R15采样电阻转换为电压值。
当VN 端采样电压值小于STDCO 端时,芯片停止充电,PULSE 端关闭,RED 端输出低电平,GREEN 端输出高电平,指示充饱。
饱和电流值可调整R4到R7 15
)654(7
5.2R R R R R V I full
⨯++⨯= 注:STDCO 端电压不应低于20mV ,否则将影响采样精度。
XT (PIN7): 温度检测端。
检测电池内置的热敏电阻NTC ,当电池温度升高并使得XT 端电压低于STDT 端时,PULSE 端输出很窄的固定脉宽,减小充电电流,进行过温保护,防止由于温度过高对电池造成的危害和危险。
过温保护温度的设定可调整R4到R7四个分压电阻及R13和NTC 的参数来控制。
STDT (PIN8): 温度的参考基准输入端。
参见XT (PIN7)说明。
STDC (PIN9): 恒流充电电流的参考基准输入端。
电池插入后,充电电流通过R15采样电阻转换为电压值。
当VN 端采样电压值小于STDC 端时,芯片增加PWM 波形的低电平时间,加大充电电流;当VN 端电压值大于STDC 端时,减少PWM 低电平时间,减小充电电流。
恒流充电时PWM 信号不断调节占空比,使充电电流恒定。
恒流值可调整R4到R7四个分压电阻和R15来设定:
15
)54()
76(5.2R R R R R V I cc ⨯++⨯=
STDV (PIN10): 恒压充电电压的参考基准输入端。
当ISOV 端电压随着电池电压上升到略大于STDV 端电压值时,芯片调节PWM 脉宽,减小充电电流,使电池电压保持恒定。
恒压值可调整R8和R9来进行设定:
9
8R R V cv += 注:可焊接或断开R10和R11进行微调,使恒压值精度高于1%。
VDD (PIN11): 电源 ISOV (PIN12): 电池电压采样端。
通过R8和R9分压检测电池电压,参见“STDV (PIN10)”说明。
VP (PIN13): 电池测控端。
检测电池电压状态,结合ISOV 端的信号判断电池状态:短路、欠压或过压。
GREEN (PIN14): 绿色LED 指示输出端。
上电时和RED 端同时输出高电平,显示橙色一秒;电池充饱及过压时输出高电平,指示电池充饱;其余时间输出低电平。
4.恒流充电 电池插入后,若ISOV 端检测到电池电压小于Vcv ,同时VP 管脚电压大于Vperchg ,则进行恒流充电;PULSE 输出占空比动态调节的方波,RED 管脚输出高电平(红灯亮),指示正常充电。
5.恒压充电 电池插入后,若ISOV 端检测到电池电压接近饱和电压时,进行恒压充电,PULSE 调整脉宽,逐渐减小充电电流,RED 管脚仍输出高电平(红灯亮),指示正常充电。
6.充电饱和 电池插入后,若ISOV 端检测到电池电压等于饱和电压Vcv ,且VN
管脚电压小于STDCO 管脚电压时
(即充电电流小于转灯电流),停止
充电,PULSE 输出高阻,GREEN 管脚输出高电平(绿灯亮),指示充饱。
7.短路保护 当VP 端电压一直小于Vprechg 时,PULSE 输出占空比为16:240的方波,减小电流,进行短路保护,RED 管脚输出频率为1Hz 的方波(红灯闪烁),指示故障。
8.过压保护 当电池插入,ISOV 端电压始终大于Vcv 时,芯片认为电池过压,停止充电,GREEN 管脚输出高电平。
9.过温保护 当XT 端电压小于STDT 管脚电压时,PULSE 输出占空比为16:240的方波,减小电流,进行过温保护,RED 管脚输出频率为1Hz 的方波(红灯闪烁),指示故障。
芯片功能描述 1.上电指示
上电后GREEN 和RED 管脚同时输
出高电平1秒钟(橙色灯亮一秒)。
2.无电池
当芯片对电池座试充电时,若检测
到ISOV 端电压高于恒压值Vcv ,
则VP 端对电池进行试放电,若VP
端同时检测到电池座电压小于涓流
充电电压值Vprechg ,则判定电池
没有装入;此时GREEN 和RED 管
脚输出低(灯灭),指示无电池。
3.涓流充电
电池插入后,若ISOV 端检测到电
池电压小于恒压值Vcv ,同时VP
管脚电压小<Vprechg ,则进行涓流
充电,PULSE 管脚输出占空比为
16:240的方波,RED 管脚输出频
率为1Hz 的方波(红灯闪烁),指
示涓流充电。
10.状态转换
芯片在各种状态之间的检测及转换
的时间小于1秒钟。