电子说
在电子设备的设计中,电池充电管理和电源分配是至关重要的环节。Maxim Integrated推出的MAX8934G双输入线性充电器,凭借其先进的功能和特性,为电子工程师们提供了一个可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
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MAX8934G是一款带有智能电源选择器的双输入线性充电器,能够按照JEITA规范安全地为单节Li+/Li-Poly电池充电。它集成了功率MOSFET和控制电路,可有效管理便携式设备中的功率流。该充电器有DC和USB两个电源输入,既可以分别连接交流适配器输出和USB端口,也可以使用单个电源输入连接适配器或USB。
MAX8934G的智能电源选择器能够在外部输入、电池和系统负载之间无缝分配功率。当系统负载需求小于输入电流限制时,电池会利用输入的剩余功率进行充电;当系统负载需求超过输入电流限制时,电池会为负载提供补充电流。此外,当电池连接且无外部电源输入时,系统由电池供电;当外部电源输入连接且无电池时,系统由外部电源输入供电。
内部的40mΩ MOSFET在DC或USB无电压源时将SYS连接到BATT。当检测到外部电源时,此开关打开,SYS通过输入限制器从有效输入源获取电源。当系统负载超过输入电流限制时,SYS - BATT开关会导通,使电池为SYS负载提供额外电流。
输入电压限制器本质上是一个LDO稳压器,在压差状态下,通过DC和SYS之间的0.2Ω MOSFET耗散小的I²R损耗。它不仅能将外部电源的功率分配给系统负载和电池充电器,还具备输入电压限制、输入过流保护和热限制等功能。
当系统由DC供电时,充电器从SYS获取功率为电池充电。如果充电器负载和系统负载之和超过输入电流限制,自适应充电器控制环路会降低充电电流,以防止SYS电压崩溃,提高效率并减少输入限制器的功耗。
电池充电器在检测到有效DC或USB输入且充电器启用时启动充电循环。首先检测电池电压,若低于预充电阈值(3.0V),进入预充电模式,以最大快充电流的20%为电池充电;当电池电压升至3.0V时,进入快充模式,施加最大充电电流;当充电电流降至快充电流的20%时,进入15s的顶部充电状态,然后充电停止。
通过连接外部负温度系数(NTC)热敏电阻到THM输入,可监测电池或系统温度。根据热敏电阻温度,自动调整快充电流和/或充电终止电压。当热敏电阻温度超出范围时,充电暂停,充电定时器保持状态,温度恢复正常后继续充电。
超低静态电流的LDO始终开启,预设输出电压为3.3V,可提供高达30mA的输出电流。当DC和USB无效且电池放电时,LDO输出电压随VSYS下降而跟踪。
文档中详细列出了MAX8934G的各项电气特性,包括DC - SYS预调节器、USB - SYS预调节器、LDO线性稳压器、电池充电器等方面的参数,如输入电压范围、耐压、欠压和过压阈值、工作电源电流、电流限制等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
文档给出了两种典型应用电路,分别是使用单独DC和USB连接器的电路以及使用5引脚USB连接器或其他DC/USB通用连接器的电路。同时,还列出了外部组件列表,包括各种电容、电阻和热敏电阻的型号和参数,方便工程师进行电路设计和元件选型。
良好的PCB设计对于减少接地反弹和电压梯度至关重要。建议GND仅在一点连接到电源接地平面,电池接地直接连接到电源接地平面,将GND连接到IC下方的暴露焊盘,并使用多个紧密间隔的过孔连接到暴露焊盘下方的接地平面,以帮助IC散热。此外,输入电容应尽可能靠近IC连接到电源接地平面,高电流走线应尽可能短而宽。
MAX8934G以其丰富的功能和出色的性能,为电子设备的电池充电管理和电源分配提供了全面的解决方案。无论是在便携式设备、手持游戏系统还是数字相机等领域,都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计相关产品时,MAX8934G无疑是一个值得考虑的选择。你在实际设计中是否遇到过类似的电源管理问题?你对MAX8934G的应用有什么独特的见解呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
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