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新款独立型线性锂离子电池充电器
电子工程师
2006-05-26
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电源设计应用
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描述
可再充电电池常常被用来为诸如数码相机、
PDA
、移动电话和
MP3
播放机等便携式设备供电。交流适配器是最常用的充电电源,不过,越来越多的应用开始接入可用的
USB
电源。
LTC4061
和
LTC4062
就是专为利用上述两种电源的任一种来给单节锂离子电池充电而设计的。
这两款器件均采用恒定电流
/
恒定电压算法来提供高达
1A
的充电电流(可设置),并具有±
0.35%
的最终浮动电压准确度。它们包括一个内部
P
沟道功率
MOSFET
和热调整电路,无需使用隔离二极管或外部检测电阻器;因此,基本充电器电路只需两个外部元件。
LTC4061
和
LTC4062
包括基于可设置时间和可设置电流的充电终止电路。可根据应用的需要对漏极开路状态引脚
CHRG (
进行设置,以指示电池充电的状态。
LTC4061
提供了一个
AC
电源漏极开路状态引脚
ACPR(
,以指示输入端上已经具有了用于给一个电池充电所需的足够电压。专为最大限度地延长电池使用寿命和提高可靠性而设计的其他安全功能包括负温度系数(
NTC
)电池温度检测(
LTC4061
)和
SmartStartTM
充电算法,该算法通过阻止不必要的充电循环而使电池使用寿命有所延长。
在
LTC4062
中,一个低
Iq
精准比较器取代了
LTC4061
上的
NTC
和
ACPR(
功能。当未施加输入电源时,
LTC4062
内部低功率比较器能够正常工作,并仅从电池吸收
10
μ
A
的电流。在施加了输入电源的情况下,可将
LTC4061
和
LTC4062
置于停机模式,以把电源电流减小至一个非常低的数值(
20
μ
A
),并使电池漏电流降至
2
μ
A
以下。
内部热反馈功能负责调节充电电流,以便在大功率工作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。
可设置性
LTC4061
和
LTC4062
提供了大量的设计灵活性,包括可设置充电电流和可设置总时间终止或可设置电流终止。最大充电电流采用一个连接在
PROG
引脚和地之间的电阻器来设置。
BAT
引脚输出的充电电流可通过监视
PROG
引脚电压来随时确定,采用的公式如下:
IBAT = (VPROG/RPROG)
·
1000
电流检测门限
IDETECT
是通过在
IDET
和地之间连接一个电阻器
RDETECT
来设定的。该门限被用来改变
CHRG (
引脚的状态,以指示电池接近满充电状态。或者,该门限也可被用作结束充电周期的终止电流门限。
当采用总时间终止时,充电时间是通过在
TIMER
和地之间连接一个电容器
CTIMER
来设定的。
TIMER
引脚负责控制
LTC4061
和
LTC4062
采用何种终止方法。连接一个外部电容器至
TIMER
引脚将启动一个内部定时器,该定时器将在设定的时间周期结束之后停止充电器操作。把
TIMER
引脚接地并连接一个电阻器至
IDET
引脚将使充电周期在充电电流降至一个设定门限(
IDETECT
)以下之后立即终止。把
TIMER
引脚连接至输入电源将停用内部终止功能,从而可通过使能(
EN(
)输入来人工关断充电器。
USB
兼容性
LTC4061
和
LTC4062
上的
C/5(
引脚提供了一个在两种不同的功率模式(即高功率和低功率)中进行选择的简易方法。当
C/5(
引脚为逻辑高电平时,充电电流被设定为由
PROG
引脚电阻器所设置的电流的
100%
(高达
1A
)。而当
C/5(
引脚为逻辑低电平时,电流限值被设定为
PROG
引脚电阻器所设置的电流的
20%
。在
C/5(
引脚上布设一个弱下拉电阻器将把它预置于低功率状态。
图
1
:采用充电电流终止的
LTC4061
和
LTC4062 USB/
交流适配器电源锂离子电池充电器配置
如图
1
所示,
C/5(
引脚在应用中提供了极大的灵活性,可在交流适配器或
USB
电源之间进行自动选择。如果接入了交流适配器,而且其电压高于
MP1
的
VTH
,则通过二极管
D1
来施加电源,而且,由于
MP1
处于开路状态,因此并未使用可通过
USB
端口获得的电源。
MN1
被闭合,
3.3k
Ω和
2k
Ω电阻器并联,从而把总最大充电电流设定为高达
800mA
(如果
C/5(
引脚被设定为低电平,则为
160mA
)。如果未接入交流适配器,则
USB
负责向充电器供电;
MN1
开路时,只剩下
2k
Ω电阻器来把充电电流设定为高达
500mA
(最大值)。利用
C/5(
引脚,即可根据
USB
应用的需要把充电电流设定为
100mA
或
500mA
。
图
2
:采用时间终止和电池检测的
LTC4062
锂离子电池充电器配置
消除不必要的充电周期
LTC4061
和
LTC4062
是专为避免执行不必要的充电周期而设计的,旨在延长锂离子电池的使用寿命。在最初给器件加电或使其退出停机模式时,
LTC4061
和
LTC4062
将检查
BAT
引脚上的电压,以确定其初始状态。如果
BAT
引脚电压低于
4.1V
(大约对应于
80%_90%
的电池容量)的再充电门限,则
LTC4061
和
LTC4062
将进入充电模式并开始一个完整的充电周期。如果
BAT
引脚电压高于
4.1V
,则电池接近满充电状态,充电器将不会起动一个充电周期,而是进入待机模式。在待机模式中,充电器连续监视
BAT
引脚电压。当
BAT
引脚电压降至
4.1V
以下时,充电周期自动重新起动,且内部定时器被复位至设定充电时间的
50%
(如果采用的是时间终止法的话)。这些功能免除了周期性充电周期启动的需要,可确保电池始终处于满充电状态,并减少了不必要的充电周期数,从而延长了电池的使用寿命。
故障检测和报告
如图
3
所示,
LTC4061
具有一个
NTC
(负温度系数)输入,用于根据电池的温度来判定充电操作的正常与否。如果电池温度高于或低于安全水平,则暂停充电,内部定时器被冻结,将利用一个方波来驱动
CHRG(
引脚输出,使之以由
CTIMER
设定的频率(如果采用定时器模式)或
1.5Hz
(在采用电流或用户终止模式时)的频率来闪烁(
TIMER
引脚与
GND
或输入电源相连)。采用
CTIMER
时的闪烁频率由下式来设定:
fCHRG( = 0.1
μ
F/CTIMER
·
1.5Hz
把
NTC
引脚接地可停用该功能。
虽然只是
LTC4061
具有温度故障的通告能力,但是,这两款器件均能够通告电池的失效。当
BAT
引脚电压低于
2.9V
的涓流充电门限(
VTRIKL
)时,充电电流将被减小至设定值的
10%
。如果电池处于涓流充电模式的时间超过了设定的总充电时间的
25%
,则充电器将停止充电并报告电池损坏。
LTC4061
和
LTC4062
报告该故障状态的方法是采用一个方波来驱动
CHRG(
输出。该振荡的占空比为
50%
,且频率由
CTIMER
来设定。
一个由
CHRG(
输出来驱动的
LED
呈现出脉冲闪烁图案,告知用户电池需要更换。如需清除电池失效故障,则可通过
EN(
输入变换或将
VCC
的电源拿掉之后再重新施加来完成。电池失效检测功能仅在采用时间终止法的场合提供。
图
3
:功能齐全的
LTC4061
(采用时间终止法)
LTC4061
和
LTC4062
的功能差异
除了
NTC
功能之外,
LTC4061
还具有一个
ACPR(
电源状态指示器。当
VCC
引脚上具有了用于对一个电池进行充电所需的足够电压时,将利用一个漏极开路
NMOS
器件来把该引脚拉至低电平。否则,该引脚将呈高阻抗状态。
LTC4062
采用一个非专用的精准、低功率比较器代替了
LTC4061
的
NTC
和
ACPR(
功能。该比较器由
BAT
引脚来供电,消耗电流仅为
10
μ
A
。漏极开路输出(
OUT
)能够驱动一个
LED
。该比较器可能的用途包括精准低电池电量检测(如图
2
所示)和用户可设置输入电源监视。
结论
LTC4061
和
LTC4062
是面向交流适配器和
USB
电源的完整线性锂离子电池充电器。它们通过消除不必要的充电周期而使电池的使用寿命得以延长。
LTC4061
和
LTC4062
的充电终止通用性、低静态电流、简单性、高集成度和小外形尺寸使其成为许多便携式
USB
应用的理想选择。
LTC4061
和
LTC4062
采用小外形的
10
引脚扁平
3mm x 3mm DFN
封装。
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