TP4056X锂电池充电管理IC-中文资料-datasheet
TP4056 规格书
这个功能可以使用户最大限度的利用芯片的功
率处理能力,不用担心芯片过热而损坏芯片或
者外部元器件。这样,用户在设计充电电流时,
可以不用考虑最坏情况,而只是根据典型情况
进行设计就可以了,因为在最坏情况下,TP4056
会自动减小充电电流。
当输入电压大于电源低电压检测阈值和芯
片使能输入端接高电平时,TP4056 开始对电池
南京拓微集成电路有限公司
TP4056
电特性
凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。
符号
参数
条件
最小值 典型值 最大值 单位
VCC
ICC
VFLOAL
IBAT
ITRIKL VTRIKL VTRHYS VUV VUVHYS VASD ITERM VPROG
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)
·输入电源电压(VCC):-0.3V~8V
·PROG:-0.3V~VCC+0.3V
·BAT:-0.3V~7V
·
:-0.3V~10V
·
:-0.3V~10V
·TEMP:-0.3V~10V
·CE:-0.3V~10V
·BAT 短路持续时间:连续
TP4056(RD)规格书
TP4056数据手册2013Version 1.1描述TP4056是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。
其底部带有散热片的SOP8封装与较少的外部元件数目使得成为便携式应用的理想选择。
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,精度可达±1.0%;而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置,最大充电电流可达1.5A。
当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,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,自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下。
在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至55uA。
的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电、2.9V涓流充电和两个用于指示充电、结束的LED状态引脚。
特点• 锂电池正负极反接保护• 高达1500 mA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±1.0%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、无电池和故障状态指示•C/10 充电终止•待机模式下的供电电流为55uA;绝对最大额定值• 输入电源电压(VCC):-0.3V~8V • PROG:-0.3V~VCC+0.3V• BAT:-4.2V~7V• CHRG:-0.3V~10V• STDBY:-0.3V~10V• TEMP:-0.3V~10V• CE:-0.3V~10V• BAT 短路持续时间:连续• BAT 引脚电流:1.8A• PROG 引脚电流:1.8mA• 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℃•2.9V涓流充电器件版本• 电池温度监测功能•软启动限制了浪涌电流•采用8脚SOP-PP封装应用•移动电话、PDA;•MP3、MP4播放器;•数码相机、电子词典;•GPS;•便携式设备、各种充电器完整的充电循环(1000mAh电池)TP4056TP4056TP4056 TP4056TP4056TP4056典型应用TP4056封装/订购信息TP4056TP4056TP4056电特性凡表注•表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指T A=25℃,V CC =5V,除非特别注明。
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。
南京拓微集成电路有限公司TP4056X
I BAT
VPROG RPROG
1100
GND(引脚 3):电源地。
VCC(引脚 4):输入电压正输入端。此 管脚的电压为内部电路的工作电源。
南京拓微集成电路有限公司
TP4056X
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
数据手册 DATASHEET
TP4056X
(1A 线性锂离子电池充电器)
1
REV_1.0
南京拓微集成电路有限公司
TP4056X
拓微集成
Top Power ASIC
TP4056X 采用ESOP8/EMSOP8封装 1A线性锂离子电池充电器
TEMPERATURE(℃)
4.17 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
Vcc(V)
涓流充电门限与温度的关系 曲线
充电电流与电池电压的关系 曲线
充电电流与电源电压的关系 曲线
VBAT(V) VBAT(V)
VBAT(V)
IBAT(mA) VBAT(V) Ros(ON)(mΩ)
充电电流与环境温度的关 系曲线
BAT(引脚 5):电池连接端。将电池 的正端连接到此管脚。在芯片被禁止 工作或者睡眠模式,BAT 管脚的漏电 流小于 1uA。BAT 管脚向电池提供充 电电流和 4.2V 的限制电压。
STDBY (引脚 6):电池充电完成指示
端。当电池充电完成时 STDBY 被内部 开关拉到低电平,表示充电完成。除 此之外, STDBY 管脚将处于高阻态。
4056充电芯片工作原理
4056充电芯片是一种常用的充电管理芯片,它主要用于锂电池的充电控制。
它的工作原理如下:
1. 输入电源检测:4056芯片会检测输入电源的电压是否在合适的范围内,一般为4.5V到5.5V之间。
如果电压不在范围内,芯片会停止充电。
2. 锂电池检测:4056芯片会检测连接的锂电池的电压是否在合适的范围内,一般为2.5V到4.2V之间。
如果电压不在范围内,芯片会停止充电。
3. 充电控制:4056芯片会根据输入电源和锂电池的状态来控制充电过程。
当输入电源电压在合适范围内,且锂电池电压低于设定的充电电压时,芯片会开启充电开关,将电流通过充电电路流入锂电池。
当锂电池电压达到设定的充电电压时,芯片会关闭充电开关,停止充电。
4. 温度保护:4056芯片还具有温度保护功能,当芯片温度超过一定的阈值时,芯片会停止充电,以防止过热损坏。
总结起来,4056充电芯片通过检测输入电源和锂电池的状态来控制充电过程,保证充电的安全和稳定性。
天源半导体TP4056
概述TP4056是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,采用底部带散热片的SOP8封装以及简单的外部应用电路,非常适合便携式设备应用,适合USB 电源和适配器电源工作,内部采用防倒充电路,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。
TP4056充电截止电压为4.2V ,充电电流可通过外部电阻进行设置。
当充电电流降至设定值的1/10时,TP4056将自动结束充电过程。
当输入电压被移掉后,TP4056自动进入超低功耗待机状态,将待机电流降至 1uA 以下。
TP4056 在有输入电源时也可置于停机模式,从而将工作电流降至 40uA 。
特点∙ 最大充电电流:1A∙ 无需MOSFET 、检测电阻器和隔离二极管 ∙ 智能热调节功能可实现充电速率最大化 ∙ 智能再充电功能∙ 预充电压:4.2V±1% ∙ C/10充电终止 ∙ 待机电流40uA∙ BAT 超低自耗电1uA ∙ 2.9V 涓流充电阈值∙ 单独的充电、结束指示灯控制信号 ∙封装形式:SOP8(带散热底座)应用∙ 手机、PDA 、MP3/MP4∙ 蓝牙耳机、GPS 、电子词典 ∙移动电源、充电座∙数码相机、Mini 音响等便携式设备典型应用电路管脚SOP8-PP 定购信息极限参数(注1)注1电气参数(注2,3)注3:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。
内部框图工作原理TP4056是专门为一节锂离子电池或锂聚合物电池而设计的线性充电器,芯片集成功率晶体管,充电电流可以用外部电阻设定,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端,充电状态指示输出端CHRG和充电完成指示输出端STDBY 。
充电时管脚CHRG输出低电平,表示充电正在进行。
如果电池电压低于2.9V,TP4056用小电流对电池进行预充电。
TP4056 采用SOP8-MSOP8封装 锂电池充电
=5mA
0.3
0.6
V
VTEMP-H TEMP 引脚高端翻转电压
80
82
%Vcc
VTEMP-L
ΔVRECHRG TLIM
RON
tss tRECHARGE
tTERM IPROG
TEMP 引脚低端翻转电压
再充电电池门限电压 限定温度模式中的结温 功率 FET“导通”电阻 (在 VCC 与 BAT 之间)
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)
行;否则
管脚处于高阻态。
CE(引脚 8)芯片始能输入端。高输入电平 将使 TP4056 处于正常工作状态;低输入电 平使 TP4056 处于被禁止充电状态。CE 管脚 可以被 TTL 电平或者 CMOS 电平驱动。
6
157,6626,4856
方框图
TP4056
池而
如果 TEMP 直接接 GND,电池温度检 测功能取消,其他充电功能正常。 PROG(引脚 2):恒流充电电流设置和充电 电流监测端。从 PROG 管脚连接一个外部电 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
tp4056中文PDF
充电电流是采用一个连接在 PROG 引脚与地之
7
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TP4056
间的电阻器来设定的。设定电阻器和充电电流 采用下列公式来计算: 根据需要的充电电流来确定电阻器阻值,
RPROG
=
1200 I BAT
(误差±10%)
客户应用中,可根据需求选取合适大小的 RPROG RPROG 与充电电流的关系确定可参考下表:
涓流充电门限与温度的关系 曲线
充电电流与电池电压的关系 曲线
充电电流与电源电压的关系 曲线
充电电流与环境温度的关 系曲线
再充电电压门限与温度的关 系曲线
功率 FET“导通”电阻与温 度的关系曲线
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TP4056
引脚功能
TEMP(引脚 1):电池温端。如果 TEMP 管脚的电压小于输入电压的 45%或者大于输入电压的 80%,意味着电池 温度过低或过高,则充电被暂停。
软启动时间 再充电比较器滤波时间 终止比较器滤波时间
PROG 引脚上拉电流
VFLOAT-VRECHRG
IBAT=0 至 IBAT=1200V/RPROG VBAT 高至低
IBAT 降至 ICHG/10 以下
43
45
%Vcc
100 150 200
mV
145
℃
650
mΩ
20
μs
0.8
1.8
4
ms
0.8
1.8
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电特性
凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。
符号
参数
低成本锂电池充电芯片,付电路图介绍
·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
VFLOAT-VRECHRG
IBAT=0 至 IBAT=1200V/RPROG VBAT 高至低
IBAT 降至 ICHG/10 以下
42
45
%Vcc
100 150
mΩ
20
μs
0.8
1.8
4
ms
0.8
1.8
4
ms
2.0
μA
4
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典型性能特征
恒定电流模式下 PROG 引脚 电压与电源电压的关系曲线
500
●
55
100
●
55
100
55
100
4.137 ● 450 ● 950 ●0
● 120
4.2 500 1000 -2.5 ±1 -1 130
4.263 550 1050 -6 ±2 -2 140
2.8
2.9
3.0
60
80
100
● 3.5
3.7
3.9
● 150 200
300
60
100
140
5
30
50
● 60
70
TP4056
60
限
VCC 从高到低
5
电压
C/10 终止电流门限 RPROG=2.4K
● 60
RPROG=1.2K
● 120
PROG 引脚电压
RPROG=1.2K,电流模式
● 0.9
CHRG 引脚输出低 I CHRG =5mA
电压
STDBY 引脚输出低 I STDBY =5mA
电平
TEMP 引脚高端翻 转
第 3 页 共 17 页
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。
FORSEMI
TP4056
一、特点及应用领域
¾ 高达 1000mA 的可编程充电电流
¾ 移动电话、PDA
¾ 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
¾ MP3、MP4 播放器
¾ 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的 ¾ 数码相机
情况下实现充电速率最大化的热调节功能
¾ 电子词典
¾ 精度达到±1.5%的 4.2V 预设充电电压
流小于 2uA。BAT 管脚向电池提供充电电流和 4.2V 的限制电压。
¾ STDBY(引脚 6):电池充电完成指示端。当电流充电完成时 STDBY 被内部开关拉到低电平,表示充电完成。除
此之外,STDBY 管脚将处于高阻态。
¾ GHRG(引脚 7)漏极开路输出的充电状态指示端。当充电器向电池充电时,CHRG 管脚被内部开关拉到低电平,
充电管理IC首选旭笙万业TP4056_V1.1
概述TP4056是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,采用底部带散热片的SOP8封装以及简单的外部应用电路,非常适合便携式设备应用,适合USB 电源和适配器电源工作,内部采用防倒充电路,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。
TP4056充电截止电压为4.2V ,充电电流可通过外部电阻进行设置。
当充电电流降至设定值的1/10时,TP4056将自动结束充电过程。
当输入电压被移掉后,TP4056自动进入超低功耗待机状态,将待机电流降至 1uA 以下。
TP4056 在有输入电源时也可置于停机模式,从而将工作电流降至 40uA 。
特点∙ 最大充电电流:1A∙ 无需MOSFET 、检测电阻器和隔离二极管 ∙ 智能热调节功能可实现充电速率最大化 ∙ 智能再充电功能 ∙ 预充电压:4.2V±1% ∙ C/10充电终止 ∙ 待机电流40uA∙ BAT 超低自耗电1uA ∙ 2.9V 涓流充电阈值∙ 单独的充电、结束指示灯控制信号 ∙封装形式:SOP8(带散热底座)应用∙ 手机、PDA 、MP3/MP4∙ 蓝牙耳机、GPS 、电子词典 ∙移动电源、充电座∙数码相机、Mini 音响等便携式设备典型应用电路管脚SOP8-PP定购信息封装定购型号包装形式产品正印SOP8-PP TP4056 Tape and Reel TP4056极限参数(注1)符号参数额定值单位VCC 输入电源电压-0.3~7 VPROG PROG脚电压-0.3~0.3 VBAT BAT脚电压-0.3~7 VCHRG CHRG脚电压-0.3~7 VSTDBY STDBY脚电压-0.3~7 VTEMP TEMP脚电压-0.3~7 VCE CE脚电压-0.3~7 V T BAT_SHT BAT脚短路持续时间连续-I BAT BAT脚电流1400 mAI PROG PROG脚电流1400 uAT OP工作环境温度-40~85 ℃T STG储存温度-65~125 ℃ESD HBM 2000 V MM 200 V注1:最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。
TP4056规格书
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
·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℃
·软启动限制了浪涌电流
完整的充电循环(1000mAh 电池)
·电池温度监测功能
·采用 8 引脚 SOP-PP/MSP-PP 封装。
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
睡眠模式,VCC=0V VBAT<VTRIKL,RPROG=1.2K
RPROG=1.2K,VBAT 上升 RPROG=1.2K
从 VCC 低至高
VCC 从低到高 VCC 从高到低 RPROG=2.4K RPROG=1.2K RPROG=1.2K,电流模式
● 4.0 ● ● ●
4.158 ● 450 ● 950 ●0
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
V
550
mA
TP4056 采用SOP8-MSOP8封装 锂电池充电
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)
眠模式,BAT 管脚的漏电流小于 2uA。BAT 管脚向电池提供充电电流和 4.2V 的限制电 压。
(引脚 6):电池充电完成指示端。
当电池充电完成时
被内部开关拉到
低电平,表示充电完成。除此之外,
管脚将处于高阻态。
(引脚 7)漏极开路输出的充电状态
指示端。当充电器向电池充电时,
管
脚被内部开关拉到低电平,表示充电正在进
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。
端输出低电位。 充电结束阈值是恒流充电电流的 10%。当 电池电压降到再充电阈值以下时,自动开始新 的充电周期。芯片内部的高精度的电压基准源, 误差放大器和电阻分压网络确保电池端调制电 压的精度在 1%以内,满足了锂离子电池和锂聚 合物电池的要求。当输入电压掉电或者输入电 压低于电池电压时,充电器进入低功耗的睡眠 模式,电池端消耗的电流小于 3uA,从而增加 了待机时间。如果将使能输入端 CE 接低电平, 充电器停止充电.
TP4056_1A线性锂电池充电电路
眠模式,BAT 管脚的漏电流小于 2uA。BAT 管脚向电池提供充电电流和 4.2V 的限制电 压。
(引脚 6):电池充电完成指示端。
当电池充电完成时
被内部开关拉到
低电平,表示充电完成。除此之外,
管脚将处于高阻态。
(引脚 7)漏极开路输出的充电状态
指示端。当充电器向电池充电时,
管
脚被内部开关拉到低电平,表示充电正在进
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
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,
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
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%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
tp4056锂电池充电模块原理
tp4056锂电池充电模块原理--文档内容仅供参考电路组成:TP4056锂电池充电模块通常由以下几个关键组件组成:TP4056芯片:这是充电管理芯片,负责控制充电过程和保护电池免受过充、过放和过流等问题的影响。
电流感测电阻:这个电阻用来监测电池充电和放电的电流,以便TP4056能够根据需要进行调整。
电池接口:用于连接锂电池的接口,通常包括正极和负极。
充电指示灯:一个LED指示灯,显示充电状态,例如充电中或充满。
电池温度感测电阻(部分模块):一些高级模块可能会具有温度感测功能,以避免在极端温度下充电。
充电过程步骤:以下是TP4056锂电池充电模块的充电过程的各个步骤:恒流充电阶段:当连接电池并施加电源,TP4056开始以预设的恒定电流(通常为充电电流)向电池充电。
电流感测电阻监测充电电流并将信息反馈给TP4056芯片。
恒压充电阶段:当电池电压逐渐上升,达到预设的充电电压(通常是锂电池的标准电压,如4.2V),TP4056进入恒压充电阶段。
在这个阶段,芯片会尽量保持电池电压在充电电压附近,同时逐渐降低充电电流,以避免过充。
滴电充电阶段:当电池电压达到充电电压后,充电电流会进一步减小,以便将电池充满并确保没有过充。
此时,充电电流可能会降低到一个极小的值,以保持电池充满状态。
充电完成:当电池电压稳定在充电电压处一段时间,并且充电电流几乎为零时,充电被视为完成。
此时,充电指示灯可能会改变状态,表示电池已充满。
保护功能: TP4056芯片具有保护功能,当出现过充、过放、过流、过温等异常情况时,它会切断充电电源,保护电池和电路安全。
总之,TP4056锂电池充电模块通过恒流充电、恒压充电和滴电充电阶段,以及各种保护功能,有效地管理锂电池的充电过程,确保电池的安全充满。
这对于保护电池寿命和使用安全非常重要。
4056充电芯片工作原理
4056充电芯片工作原理充电芯片是一种用于管理电池充电的集成电路。
它通常用于移动设备、电动工具和无线电设备中,以确保电池的安全充电和延长电池的使用寿命。
4056充电芯片是一种常见的充电芯片,下面将详细介绍其工作原理。
1.电流检测模块:电流检测模块负责检测电池充电的电流值。
它通常使用电流感测电阻来检测电池充电电流,通过测量电流感测电阻两端的电压来确定电流的值。
电流检测模块将检测到的电流值传递给电池管理模块和充电控制模块,并根据这些值做出相应的决策。
2.电池管理模块:电池管理模块负责监测电池的状态、保护电池免受过充、过放和过流等危害,并控制充电过程中的电流和电压。
它通常包括以下功能:-电压监测:监测电池的电压,确保电池的电压在安全范围内。
-电流监测:监测电池的充放电电流,以确保充电电流不超过安全限制。
-温度监测:监测电池的温度,以防止电池过热。
-调节充电电压和电流:根据检测到的电池状态和充电需求,调节充电器输出的电压和电流,以实现最佳的充电效果。
3.充电控制模块:充电控制模块根据电池管理模块的指令,控制充电器的工作状态和充电过程。
它通常具有以下功能:-充电器控制:控制充电器的开关和电压调节,以提供合适的充电电流和电压。
-充电状态指示:根据电池管理模块的反馈信息,显示充电状态和进度。
-充电终止:根据电池管理模块的指令和充电状态,决定何时终止充电。
4056充电芯片通过上述三个模块的相互作用,实现对电池充电过程的安全控制和管理。
它会不断监测电池的状态,包括电压、电流和温度等,根据这些信息来调节充电器的输出电流和电压,以最大程度地保护电池。
同时,它还能及时发现电池异常情况,并终止充电过程,以避免电池损坏或安全事故的发生。
总结起来,4056充电芯片通过电流检测模块、电池管理模块和充电控制模块的协作,实现对电池充电过程的监测、保护和控制。
它可以确保电池的安全充电、延长电池的使用寿命,并提供了充电状态指示和自动终止充电等功能,以提高充电体验和用户安全性。
拓微集成 TP4055 锂离子电池充电器说明书
南京拓微集成电路有限公司TP4055南京拓微集成电路有限公司 NanJing Top Power ASIC Corp.数据手册 DATASHEETTP4055(500mA 线性锂离子电池充电器)概述、特点、典型应用-------------------------------------------------------------------------------------P2 管脚、特性指标----------------------------------------------------------------------------------------------P3 引脚功能说明-------------------------------------------------------------------------------------------------P5 充电电流大小设置、电池反接保护功能----------------------------------------------------------------P7 充电指示状态、无电池连接指示状态-------------------------------------------------------------------P8 多种典型应用图、使用注意事项-------------------------------------------------------------------------P12特点·锂电池正负极反接保护;·高达500mA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·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;·可直接从USB端口给单节锂离子电池充电;·最高输入可达9V;·精度达到±1%的4.2V预设充电电压;·自动再充电;·1个充电状态开漏输出引脚;·C/10充电终止;·待机模式下的供电电流为40uA;·2.9V涓流充电;·软启动限制了浪涌电流;·采用5引脚SOT-23封装。
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TP4056X 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,带电 池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护。其底部带有散热片的 ESOP8/EMSOP8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4056X 成为便携式应用的理想选择。TP4056X 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,TP4056X 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,TP4056X 自动进入一个低电流 状态,将电池漏电流降至 1uA 以下。TP4056X 在有电源时也可置于停机模式,以而将 供电电流降至 70uA。TP4056X 的其他特点包括电源自适应、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。
CHRG (引脚 7)漏极开路输出的充
电状态指示端。当充电器向电池充电 时, CHRG 管脚被内部开关拉到低电 平, 表示充电正在进行; 否则 CHRG 管 脚处于高阻态。 CE(引脚 8)芯片始能输入端。高输 入电平将使 TP4056X 处于正常工作状 态;低输入电平使 TP4056X 处于被禁 止充电状态。 CE 管脚可以被 TTL 电平 或者 CMOS 电平驱动。
VCHRG
VSTDBY
VTEMP-H VTEMP-L
ΔVRECHRG TLIM RON tss tRECHARGE tTERM IPROG VADPT
CHRG 引脚输出低电压
STDBY 引脚输出低电平
TEMP 引脚高端翻转电压 TEMP 引脚低端翻转电压 再充电电池门限电压 限定温度模式中的结温 功率 FET“导通”电阻 (在 VCC 与 BAT 之间) 软启动时间 再充电比较器滤波时间 终止比较器滤波时间 PROG 引脚上拉电流 Vcc 自适应启动电压 VIN 反向漏电流 电池反向漏电流
4.18 4.16 4.14 4.12 0 100 200 300 400 500 600
IBAT(mA)
4.20 4.19 4.18
4.05 -50 -25
0
25
50
75 100
4.17 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
Vcc(V)
TEMPERATURE(℃)
涓流充电门限与温度的关系 曲线
I BAT
VPROG 1100 RPROG
GND(引脚 3) :电源地。 VCC(引脚 4):输入电压正输入端。此 管脚的电压为内部电路的工作电源。 当 VCC 与 BAT 管脚的电压差小于 30mV 时, TP4056X 将进入低功耗的停 机模式,此时 BAT K
TP4056X
CHRG STDBY
3
NTC 1 2 LI-lon
1K
7 6
TEMP PROG
Rprog
R2
封装/订购信息 订单型号
TEMP 1 8 CE
TP4056X-42-ESOP8
PROG 2 7 CHRG
TP4056 YYWWX
器件标记 TP4056X 实物图片
GND 3
6 STDBY
特点
·锂电池正负极反接保护 ·Vcc 输入端反接保护 ·电源自适应 ·高达 1000mA 的可编程充电电流 ·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,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%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 70uA ·2.9V涓流充电 ·软启动限制了浪涌电流 ·电池温度监测功能 ·采用 8 引脚 ESOP/EMSOP 封装
VBAT(V)
Vcc=5V VBAT=4V RPROG=2K
稳定输出(浮充)电压与温 度的关系曲线
4.35 4.30
VBAT(V)
Vcc=5V RPROG=10K
稳定输出(浮充)电压与电 压的关系曲线
4.215 4.210 4.205
VBAT(V)
TA=25℃ RPROG=10K
4.25 4.20 4.15 4.10
绝对最大额定值
·输入电源电压(VCC) :-6.5V~12V ·PROG:-0.3V~VCC+0.3V ·BAT:-4.2V~8V · CHRG :-0.3V~10V · STDBY :-0.3V~10V ·TEMP:-0.3V~10V ·CE:-6.5V~12V ·BAT 短路持续时间:连续 ·BAT 引脚电流:1200mA ·PROG 引脚电流:1200uA ·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℃
BAT(引脚 5) :电池连接端。将电池 的正端连接到此管脚。在芯片被禁止 工作或者睡眠模式,BAT 管脚的漏电 流小于 1uA。BAT 管脚向电池提供充 电电流和 4.2V 的限制电压。 :电池充电完成指示 STDBY (引脚 6) 端。当电池充电完成时 STDBY 被内部 开关拉到低电平,表示充电完成。除 此之外, STDBY 管脚将处于高阻态。
南京拓微集成电路有限公司
TP4056X
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
数据手册 DATASHEET
TP4056X
(1A 线性锂离子电池充电器)
1
REV_1.0
南京拓微集成电路有限公司
TP4056X
拓微集成
Top Power ASIC
描述
TP4056X 采用ESOP8/EMSOP8封装 1A线性锂离子电池充电器
充电电流与电池电压的关系 曲线
充电电流与电源电压的关系 曲线
充电电流与环境温度的关 系曲线
1200 1000 800
IBAT(mA)
Vcc=5V VBAT=4V θJA=80℃/W ONSET OF THERMAL REGULATION RPROG=10K RPROG=1.1K
再充电电压门限与温度的关 系曲线
1.0050 1.0025 1.0000 0.9975 0.9950 -50 -25 0 25 50 75 100
400 300 200 100 0 0 0.25 0.5 0.75
VPROG(V)
1 1.25
TEMPERATURE(℃)
稳定输出(浮充)电压与充 电电流的关系曲线
4.24 4.22 4.20
完整的充电循环(1000mAh 电池)
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
2 REV_1.0
南京拓微集成电路有限公司 典型应用
VCC=5V 0.4Ω
TP4056X
10uF 4 8
VCC CE
5
BAT
10uF R1 BatBat+
GLED
4.18 4.16 4.14
VBAT(V)
功率 FET“导通”电阻与温 度的关系曲线
650
VCC=5V RPROG=10K
600
Ros(ON)(mΩ)
550 500 450 400
600 400 200 0
-25
4.12 4.10 4.08 4.06 -50 -25 0 25 50 75 100
0
25 50 75 100 125 150 TEMPERATURE(℃)
ICHRG =5mA
ISTDBY =5mA
IVIN IBAT
南京拓微集成电路有限公司
TP4056X
典型性能特征
恒定电流模式下 PROG 引脚 电压与电源电压的关系曲线
1.010 1.005
VPROG(V)
Vbat=4V TA=25℃ RPROG=10K
PROG 引脚电压与温度的 关系曲线
1.0100 1.0075
350 -50 -25
0
25
50
75 100 125
TEMPERATURE(℃)
TEMPERATURE(℃)
5
REV_1.0
南京拓微集成电路有限公司
TP4056X
引脚功能
TEMP(引脚 1) :电池温度检测输入 端。 将 TEMP 管脚接到电池的 NTC 传 感器的输出端。如果 TEMP 管脚的电 压小于输入电压的 45%或者大于输入 电压的 80%,意味着电池温度过低或 过高,则充电被暂停。 如果 TEMP 直接接 GND, 电池温 度检测功能取消,其他充电功能正常。 PROG(引脚 2) :恒流充电电流设置 和充电电流监测端。从 PROG 管脚连 接一个外部电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:
3
REV_1.0
南京拓微集成电路有限公司
TP4056X
电特性
凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。
符号 VCC 参数 输入电源电压 充电模式,RPROG=1.1K ICC 输入电源电流 待机模式(充电终止) 停机模式(RPROG 未连接, VCC<VBAT,或 VCC<VUV) VFLOAL 稳定输出(浮充)电压 0℃≤TA≤85℃ RPROG=2.2K,电流模式 BAT 引脚电流: IBAT (电流模式测试条件是 VBAT=4.0V) ITRIKL VTRIKL VTRHYS VUV VUVHYS VASD ITERM VPROG 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 VCC 从低到高 VCC 从高到低 RPROG=2.4K RPROG=1.1K RPROG=1.1K,电流模式 ● ● ● RPROG=1.1K,电流模式 待机模式,VBAT=4.2V 停机模式(RPROG 未连接) 睡眠模式,VCC=0V VBAT<VTRIKL,RPROG=1.1K RPROG=1.1K,VBAT 上升 RPROG=1.1K 从 VCC 低至高 ● ● ● 120 2.8 60 3.5 150 60 5 60 120 0.9 ● ● ● 4.158 450 950 0 条件 ● ● ● ● 最小值 典型值 最大值 4.0 5 150 70 70 70 4.2 500 1000 -2.5 ±1 -1 130 2.9 80 3.7 200 100 30 70 130 1.0 0.3 0.3 80 43 VFLOAT-VRECHRG 50 45 80 145 650 IBAT=0 至 IBAT=1100V/RPROG VBAT 高至低 IBAT 降至 ICHG/10 以下 Rprog=10K,Vcc 从高到低 Rprog=1.1K,Vcc 从高到低 VIN 端反接,VBAT=VFLOAT 电池反接,VIN=5V 4 0.8 0.8 20 1.8 1.8 2.0 4.1 4.2 4.2 4.35 2 3 4.4 4.5 10 5 4 4 120 8.0 500 120 120 120 4.242 550 1050 -6 ±2 -2 140 3.0 100 3.9 300 140 50 80 140 1.1 0.6 0.6 82 V mA mA μA μA μA mA V mV V mV mV mV mA mA V V V %VCC %VCC mV ℃ mΩ μs ms ms μA V V mA mA REV_1.0 μA μA μA 单位 V