电子说
在电子设备的设计中,电池充电器是一个关键的组成部分。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology Corporation的LTC4059/LTC4059A线性锂离子电池充电器,看看它有哪些独特的特性和应用场景,以及设计过程中的一些要点。
文件下载:LTC4059.pdf
LTC4059/LTC4059A是专为单节锂离子电池充电设计的恒流/恒压线性充电器。其2mm × 2mm DFN封装和极少的外部元件数量,使其特别适合便携式应用。而且,它们能够在USB电源规格范围内工作,为各种电子设备提供了便捷的充电解决方案。
充电电流最高可达900mA,并且可以通过连接到PROG引脚的电阻进行编程。这使得用户可以根据具体的应用需求灵活调整充电电流,以满足不同电池的充电要求。
具有充电电流监测输出,可用于充电终止判断。通过监测PROG引脚的电压,用户可以实时了解充电电流的大小,从而准确控制充电过程。
采用恒流/恒压操作,并具备热调节功能,能够在不产生过热风险的情况下最大化充电速率。当芯片温度接近预设值(约115°C)时,内部的热反馈机制会自动降低充电电流,保护芯片和外部元件。
LTC4059/LTC4059A适用于多种便携式电子设备,如无线PDA、手机、便携式电子设备、无线耳机和数码相机等。其小巧的封装和低功耗特性,使其成为这些设备的理想充电解决方案。
当VCC引脚电压比BAT引脚电压高约150mV,并且PROG引脚连接到地的编程电阻,同时EN引脚拉低至关机阈值(通常为0.92V)以下时,充电周期开始。
内部的热调节功能通过TA放大器实现。当芯片温度超过约115°C时,TA放大器会通过R3提供电流,使CA放大器降低充电电流,直到PROG引脚电压加上R3上的电压等于1.21V。
充电电流通过连接在PROG引脚和地之间的单个电阻进行编程。计算公式为: [R{PROG }=1000 cdot frac{1.21 V}{I{CHG}}, I{CHG}=1000 cdot frac{1.21 V}{R{PROG }}] 为了保证温度和时间稳定性,建议使用1%的金属膜电阻。
内部的欠压锁定电路会监测输入电压,当VCC比BAT引脚电压高约150mV时,充电器才会退出欠压锁定状态。欠压锁定电路具有115mV的迟滞。在欠压锁定期间,最大电池漏电流为4µA。
ACPR引脚有下拉和高阻抗两种状态。下拉状态表示VCC高于欠压锁定阈值,此时充电器可以正常充电;高阻抗状态表示无法为电池充电。
将EN引脚拉高至关机阈值(约0.92V)以上,可终止充电过程。在关机模式下,电池漏电流小于1µA,电源电流为10µA。
LTC4059/LTC4059A既可以通过USB端口充电,也可以使用墙式适配器。通过合理的电路设计,可以实现两者的组合使用。例如,使用P通道MOSFET防止墙式适配器存在时电流倒灌到USB端口,使用肖特基二极管防止USB电源通过下拉电阻流失。
LTC4059的功耗可以近似计算为: [P{D}=left(V{C C}-V{B A T}right) cdot I{B A T}] 当芯片温度接近115°C时,热反馈会自动降低充电电流。可以通过以下公式计算热反馈开始起作用的环境温度: [T{A}=115^{circ} C-left(V{C C}-V{B A T}right) cdot I{B A T} cdot theta_{J A}]
为了在各种条件下都能提供最大充电电流,必须将LTC4059/LTC4059A封装背面的裸露金属焊盘焊接到PCB的接地层。正确焊接到2500 (mm^{2})的双面1oz铜板上时,热阻约为60°C/W。如果没有良好的热接触,热阻会大幅增加,影响充电性能。
Linear Technology Corporation还提供了一系列相关的电池充电器和管理芯片,如LTC1733、LTC1734、LTC1998等。这些产品各有特点,可以根据具体的应用需求进行选择。
总之,LTC4059/LTC4059A是一款性能出色的线性锂离子电池充电器,具有多种实用的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,需要注意充电电流编程、欠压锁定、电源状态指示等要点,同时合理布局电路板,确保充电器的稳定性和性能。大家在实际应用中,是否遇到过类似充电器的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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