充电器专用芯片数据手册

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dcdc芯片手册

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

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. 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

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-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

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

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。

EG8026芯片数据手册说明书

EG8026芯片数据手册说明书

版本变更记录版本号日期描述V1.0 2022年01月20日EG8026数据手册初稿。

目录目录 (3)1.特点 (5)2.描述 (6)3.应用领域 (6)4.引脚 (7)4.1QFN70封装引脚定义 (7)4.2LQFP80封装引脚定义 (8)4.3引脚描述 (9)5.结构框图 (12)6.典型应用电路 (13)6.1EG8026 QFN70封装应用原理图 (13)6.2EG8026 LQFP80封装应用原理图 (14)6.348V/2KW双向逆变器主板应用图 (15)6.4EG1615 DC/DC控制板原理图 (16)7.电气特性 (17)7.1极限参数 (17)7.2典型参数 (18)8.应用设计 (20)8.1双向逆变器的主拓扑结构 (20)8.2EG8026实现的传统型Boost无桥PFC结构 (21)8.3EG8026实现的DC/AC Inverter结构 (22)8.4PFC和DC/AC Inverter、UPS功能切换 (23)8.5PWM调制方式 (23)8.6输出电压反馈 (24)8.7输出电流反馈 (26)8.8温度反馈 (27)8.9直流母线电压反馈和硬件过压保护 (27)8.10死区时间 (28)8.11H桥的左、右桥臂互换控制 (29)9.保护功能 (30)9.1输出过载保护 (30)9.2输出过流保护 (30)9.3直流母线电压过压保护 (30)9.4PCB过温保护 (30)9.5功率管过温保护 (30)9.6短路保护 (30)9.7MOS管峰值电流保护 (31)10.测试模式 (32)11.通讯功能(UART) (33)11.1串口描述 (33)11.2APP功能 (33)屹晶微电子有限公司11.2.1APP消息发送 (33)11.2.2APP消息接收 (34)11.3CFG功能 (36)11.3.1CFG请求消息 (36)11.3.2CFG应答消息 (36)11.3.30x10服务-会话切换 (37)11.3.40x22服务-读DID (38)11.3.50x2E服务-写DID (38)11.3.60x21 服务-读CFG (39)11.3.70x2D 服务-写CFG (39)11.3.80x2F服务-IO控制 (40)12.封装尺寸 (41)12.1LQFP80 (41)12.2QFN70 (42)屹晶微电子有限公司EG8026芯片数据手册V1.01. 特点集成了DC/AC逆变器和PFC升压两大功能支持UPS功能作逆变器DC/AC时的功能:⏹采用电流模式、中心对齐PWM调制方式,能带感性和容性负载⏹SPWM载波频率20KHz,适合大功率MOS管和IGBT管的应用⏹集成了两路600V半桥高压MOS管驱动器,驱动能力为±2A⏹集成四路独立的MOS管峰值电流保护电路及内置四路200mV基准源的比较器供用户设定保护值⏹集成了四路高速运放及一路高速比较器,两路运放用于交流电流放大器,一路运放用于交流输出电压反馈,一路运放用于短路保护和一路比较器用于限流保护⏹输出电压和输出电流是每个PWM周期实时处理,能实现精确跟踪⏹引脚可配置功能:●H桥左、右桥臂互换控制●4种死区时间可选配置: 300nS、500nS、1uS、1.5uS●2种固定正弦波频率可选配置:50Hz、60Hz●软启动开启和关闭⏹逆变器保护功能:●直流母线电压过压保护●交流输出欠压保护●输出过载保护●输出过流保护●PCB过温保护和IGBT过温保护●输出短路保护⏹串口通讯可设置参数:●50Hz纯正弦波固定频率●60Hz纯正弦波固定频率●交流输出电压●温度保护值●额定功率保护值●额定电流保护值●故障复位⏹串口通讯可读参数:●交流输出电压●交流输出频率●交流输出功率●交流输出电流●直流母线电压●故障代码作PFC升压时的功能:⏹采用传统型Boost无桥PFC结构,平均电流控制算法⏹SPWM载波频率20KHz,适合大功率MOS管和IGBT管的应用⏹升压输出电压由恒功率大小进行自动调节,正常电压为400V,可调电压范围为330V到450V⏹外部可设的硬件输出过压保护⏹交流输入电压欠压保护⏹输出过载和过流保护⏹支持UART串口通讯,实现跟前级DC/DC EG1615芯片进行通讯,读取充电电压和电流等信息⏹PF值可达0.98以上2. 描述EG8026芯片是一款专用于双向逆变器(同一套电路可作逆变器功能,又可作电池充电器功能)中的DC/AC逆变和PFC升压的控制芯片,集成了两路600V半桥高压MOS驱动器,驱动器的输出电流能力为+/-2A,内置四路独立的逐周PWM关断保护,可有效防止在极端情况下过高的峰值电流而损坏MOS的情况,另外提供了两路SD,分别为SD1,和SD2,SD1是驱动器1 HO1和LO1的逐周关断引脚,SD2是驱动器2 HO2和LO2的逐周关断引脚,结合外部比较器和SD功能可实现过流或短路保护等功能。

TPS54560_数据手册

TPS54560_数据手册

详细说明
第 7 页 共 27 页
TPS54560
固定频率 PWM 控制
SLVSBN0 – MARCH 2013
TPS54560 采用固定频率,峰值电流模式由可调开关频率控制。输出电压通过外部电阻连接到 FB 引脚由一个误差放大器完成与内部参考电压的比较。一个内部振荡器由高边电源开关起振。COMP 引 脚的误差放大器输出控制高边电源开关的电流。当高边 MOSFET 开关电流达到由 COMP 电压设置的 阈值时,电源开关是关闭的。COMP 引脚电压将随着输出电流的增大和减小而增大和减小。芯片实现 电流限制通过升高 COMP 引脚电压到最大。脉冲跳跃 Eco 模式的实现通过降低 COMP 引脚电压到最 小。 斜坡补偿输出电流 该 TPS54560 增加了一个斜坡补偿的 MOSFET 开关电流检测信号。这个斜率补偿防止占空比大于 50%时的谐波振荡。高边开关的峰值电流限制不受斜坡补偿,并保持在整个占空比范围内恒定。 脉冲跳跃经济模式 TPS54560 工作在脉冲跳跃经济模式,轻负载电流,通过减少开关和栅极驱动损耗提高效率。如果 输出电压在调节范围内,且任何开关周期结束时,峰值开关电流低于脉冲跳过电流阈值,芯片进入经 济模式。脉冲跳跃电流阈值是指对应 600 mVCOMP 额定电压的峰值开关电流水平。 在经济模式下,COMP 引脚电压锁定在 600 mV 和高边 MOSFET 被禁止。由于芯片不切换时,输 出电压开始衰减。 电压控制回路, 通过增加 COMP 引脚电压来降低输出电压。 当误差放大器拉升 COMP 高于脉冲跳跃阙值时,高边 MOSFET 被启用并且开关恢复。输出电压恢复到规定值,并且 COMP 最 终低于经济模式脉冲跳跃阈值,芯片再次进入经济模式。内部 PLL 在经济模式时保持运行。经济模式 轻负载电流时,开关转换与外部时钟信号发生同步。 经济模式下,TPS54560 的采集和控制峰值开关电流,而不是平均负载电流。因此,负载电流在芯 片进入经济模式时,是依赖于输出电感值。图 35 的电路在输出电流 25.3 mA 时进入经济模式。当负载 电流接近零,器件进入脉冲跳跃模式输入电流仅为 146μA。 低压差运行和自举电压(BOOT) TPS54560 提供了一个集成的自举稳压器。 BOOT 引脚和 SW 引脚之间的一个小电容为高边 MOSFET 栅极提供驱动电压。BOOT 电容刷新时,高边 MOSFET 关断,外部低边二极管导通。BOOT 电容的推荐值是 0.1μF。推荐使用额定电压 10V 或者更高的,电介质为 X7R 或 X5R 的陶瓷电容,温 度和电压性能稳定。 当输入到输出压差很小时,TPS54560 的高边 MOSFET 占空比为 100%,同时 BOOT 和 SW 引脚 压差大于 2.1V。当 BOOT 和 SW 压差小于 2.1V 时,高边 MOSFET 关断,集成低边 MOSFET 拉低 SW 给 BOOT 电容充电。为了减少高输出电压时的小低边 MOSFET 损耗,输出 24 V 时无效,输出 21.5 V 重新启用。 由于 BOOT 电容的栅极驱动电流小,高边 MOSFET 可以保持多个开关周期在 MOSFET 关断刷新 电容之前。因此,开关调节器的有效占空比可以很高,接近 100%。转换器的有效占空比在降压时主 要受穿过功率 MOSFET 的压降,电感阻抗,低边二极管电压和印刷电路板阻抗的影响。 对于一个典型的 5V 输出应用的启动和停止电压示于图 23,其中输入电压 Vin 作为负载电流。启 动电压被定义为输出电压在标称值 1%以内时的输入电压。 停止电压被定义为输出降低了 5%或开关切 断时的输入电压。 在高占空比(低压差)的条件下,自举电容充电时电感电流纹波增加会导致输出电压纹波增加。电 压纹波增加发生在 BOOT 电容充电的时间长于高边关闭时间,通过 PWM 周期控制。 重负载,最小输入电压必须增加以确保单调启动。下面的等式可用于计算该条件下的最低输入电 压。 Vout_max = Dmax x (Vin_min - Iout_max x RDS(on) + VF) - VF + Iout_max x RL Where: Dmax ≥ 0.9; IB2SW = 100 µA; VF =续流二极管的正向压降; TSW = 1 / Fsw VB2SW = VBOOT + VF; VBOOT = (1.41 x VIN - 0.554 - VF / TSW - 1.847 x 103 x IB2SW) / (1.41 + 1 / Tsw) RDS(on) = 1 / (-0.3 x VB2SW2 + 3.577 x VB2SW - 4.246)

EG4360 芯片数据手册说明书

EG4360 芯片数据手册说明书

ELECTRONIC GIANT EG4360芯片数据手册充电器定时控制专用芯片充电器定时控制专用芯片版本变更记录充电器定时控制专用芯片目录1. 特点 (4)2. 描述 (4)3. 应用领域 (4)4. 引脚 (5)4.1. 引脚定义 (5)4.2. 引脚描述 (5)5. 结构框图 (6)6. 典型应用电路 (7)6.1 EG4360典型应用电路图 (7)7. 电气特性 (8)7.1 极限参数 (8)7.2 典型参数 (8)8. 应用设计 (9)8.1振荡器工作频率计算 (9)8.2定时时间设定 (9)8.3EN使能控制端(定时器启动条件) (10)9. 封装尺寸 (11)9.1 DIP8封装尺寸 (11)9.2 SOP8封装尺寸 (11)充电器定时控制专用芯片EG4360芯片数据手册V1.01. 特点⏹静态电流小<100uA⏹定时时间外部可设定,仅需一个电阻和一个电容,改变振荡器频率即可设定定时时间⏹外围元器件少,成本低⏹工作电源+3V~+6V⏹封装形式: SOP8和DIP82. 描述EG4360是一款充电器专用的定时功能控制芯片,内部集成了比较器、OSC振荡器、定时计数器等,专用于电动车充电器、电池充电器等场合。

EG4360电源工作电压为+2.5V~+5.5V,采用 COMS工艺的集成电路,8个引脚数封装设计,降低了外围电路元件数和整体成本,节省了PCB板空间。

3. 应用领域⏹电动车充电器⏹电池充电器充电器定时控制专用芯片4. 引脚4.1. 引脚定义12345678图4-1. EG4360管脚定义4.2. 引脚描述充电器定时控制专用芯片5. 结构框图NC GNDTIN图5-1. EG4360结构框图充电器定时控制专用芯片6. 典型应用电路6.1 EG4360典型应用电路图图6-1a. EG4360充电器定时控制应用电路图充电器定时控制专用芯片7. 电气特性7.1 极限参数无另外说明,在A25℃条件下7.2 典型参数充电器定时控制专用芯片8. 应用设计8.1 振荡器工作频率计算EG4360仅需一个外接电容C T 和一个上拉电阻R T 可设置振荡器的工作频率如图8.1a ,上电后通过上拉电阻R T 对C T 电容进行充电,当电容上电压充电到0.6Vdd 电压时,双门限比较器动作开启内部下拉20K 电阻对C T 进行放电,当电容上电压放电到0.4Vdd 时,双门限比较器动作关闭内部下拉电阻,C T 电容再一次通过上拉电阻R T 进行充电到0.6Vdd ,这样周期性的对电容进行充放电,从而得到稳定的工作振荡频率,近似的工作频率和电阻电容之间关系由公式Tosc=0.4R T C T RTRT −20K (电阻单位为K,电容单位为nF,Tosc 单位为uS),频率f=1/Tosc 确定,如R T =2.4M,C T =0.1uF 时,对应的工作周期为T=0.4*2400*100=96mS,振荡器频率为f=1/T=10.4Hz 。

无锡速芯微电子FS212 USB Type-C充电芯片说明书

无锡速芯微电子FS212 USB Type-C充电芯片说明书

产品特征产品概述 ▪兼容多类USB Type-C协议,包括TypeC协议、TypeC PD2.0、TypeC PD3.0协议 ▪ CC耐压30v▪无需外置MOSFET,无需复杂外围,应用极简,BOM成本极低 ▪ 极简封装方式 ▪封装 -SOT23-6FS212属于速芯微FSFC 系列,芯片选择性的兼容主流的充电协议。

芯片可以智能的识别插入的手机类型,使用PD 协议或者TYPEC 协议对手机快充。

芯片的CC 耐压分别高于30v,具有极高的可靠性。

FS212A PDO 为18W 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 。

FS212B PDO 为18W 5V/3A 9V/2A 。

FS212仅需要外部供电电阻和电容,不需要其他外围,应用方案极简,BOM 成本极低。

订货信息应用领域产品型号封装形式每盘数量▪ 旅充 ▪ 车充 ▪ 移动电源 ▪ USB面板 ▪ USB插座▪其他TypeC功率输出设备FS212A/BSOT23-63000V 1.1(202007)芯片封装和引脚定义图1. 引脚定义表1. FS212引脚功能描述FS212引脚名称描述1 FB 外接补偿网络 2,5 VSS 芯片地,连接到系统地 3 CC2 连接USB Type-C CC2引脚 4 CC1 连接USB Type-C CC1引脚 6VIN芯片供电(连接详见应用图)极限工作范围表2. 最大工作范围参数取值CC1, CC2 -0.3v~30v FB,VIN -0.3v~6v ESD(HBM)±4KV上表所列最大工作范围,如果超过限制值,将可能永久损坏芯片。

用户应该尽量避免。

正常工作范围表3. 正常工作范围参数取值VDD3v~5.6vCC1,CC2, FB 0v~3.3v 工作温度范围 -40°~105° 工作电流<1mA引脚定义和使用VINVIN 为芯片供电,需要外接750Ω电阻上拉到VBUS。

鑫为 CHK0601锂电充电管理芯片 说明书

鑫为 CHK0601锂电充电管理芯片 说明书

锂电充电管理芯片CHK0601规格书一、概述CHK0601是一种高性能的锂电充电管理芯片,该芯片不仅具有正常的锂电充电功能,而且还有强大的异常状态保护功能。

芯片的功能包括:涓流预充电、恒流充电、恒压充电、转灯控制、充饱关断功能、最大充电时间限制、电池开路检测、电池短路检测、快慢充控制(或关断控制)、低电压补充、双色LED指示等功能。

采用CHK0601的锂电充电电路具有外围电路简单、成本低、性能好的特点,再配合通用锂电保护电路可以满足大多数锂电池对充电和保护的性能要求。

因此,CHK0601可广泛应用于移动设备的充电管理方案。

二、充电曲线三、引脚图(SOP8封装顶视图)四、引脚描述序号管脚名功能描述1 PWM PWM输出,控制开关调整管2 EN 使能端,用于检测控制输入,控制输入为高电平时为慢充或者关闭充电功能,低电平时为快充3 GND 电源地4 REF 外部参考电压基准5 IC 电流检测输入6 LED LED显示驱动输出7 VDD 电源正极8 VC 电压检测输入五、LED显示逻辑状态显示IO口电平LED SW上电红灯亮0.5秒、绿灯亮0.5秒充电红灯亮高低充饱绿灯亮低高无电池灯灭低低故障红灯闪烁,频率约1HZ 1HZ方波低六、应用电路开关充:线性充:注:充电电流由采样电阻RS调整,如果电路对内阻要求较高时可加放大器;根据电池输入的电压需要调整R3和R5的分压比例,具体计算公式为:R5/(R3+R5)*Vx=2.1V2.1V为基准电压Vx为电池组电压如:2节电池分压电阻为100K/(300K+100K)*8.4V=2.1VL1的参数要根据电源电压和充电电流而定;调整管可以根据实际要求改变规格;七、功能描述7.1预充(涓流充电)当检测到电池电压低于3.0V/cell时,进行涓流充电,充电电流约0.1C~0.2C7.2恒流充电当电池电压介于3.0V/cell~4.18V/cell时,进行恒流充电,充电电流控制在设定值±5%的范围内。

FM01BTS FM01BTD 充电器驱动IC说明书

FM01BTS FM01BTD 充电器驱动IC说明书

FM01BTS/FM01BTD文件编号:S&CIC1270)充电器驱动IC功能描述FM01BTS/FM01BTD (文件编号:S&CIC1270) 充电器驱动IC电气参数VDD=5V , Vout=5V Ta=25℃, 除非另有说明。

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值单位开启电压 VDDon VDD 上升从0开始 5 5.8 -- V 关闭电压 VDDoff 开关打开之后VDD 下降2.5 2.8 -- V 工作电流 IDD 正常工作 -- 1 3 mA 启动电流 IDDst开关打开之前-- 30 50 uA效率 η -- -- 78 -- %前沿消隐时间 -- -- -- 600 -- ns 过温关断点-- -- -- 145 --℃性能介绍参数归纳项目规范 测试输入特性AC 输入电压范围AC 180V~264V AC 180V~264V待机功耗<0.3W 0.22W输出特性DC 输出电压 -- DC 5V~5.5V输出电流典型值(可调)-- 500mA~1A开启延迟时间<1S 0.5S保护开路保护 -- Pass短路保护-- PassFM01BTS/FM01BTDFM01BTS/FM01BTDFM01BTS/FM01BTD(文件编号:S&CIC1270)充电器驱动ICBOM表成品物料:序号名称规格用量备注1 PCB 30×53mm 1.2mm HB纸板 1 --R112 碳膜电阻 1.5M±5% 1/4WR213 碳膜电阻100K±5% 1/4WR3a、R3b24 碳膜电阻 4.7R±1% 1/4WR65 碳膜电阻510R±5% 1/4W1FR6 碳膜电阻10R±5% 1/2W1C17 电解电容 4.7uF/450V±20% 8×12 1C28 插件电容 4.7NF/250V CAP-41C39 电解电容10uF/50V±20% 4×7 110 电解电容10V 1000uF 5×11 1 C4D111 二极管FR107 DO-411D3112 二极管FR107 DO-41D7113 二极管SS34 SMA14 发光二极管∮3mm白发红普亮、短脚 1 LED115 变压器 EE13W卧式(FM01BTS) 1 T116 AC电子线Φ1.5×40mm 黑 2 AC1、AC2变压器规格结构图:骨架类型PIN数目针距排距备注EE13卧式、TDK PC40 4+4 2.5mm 12.1mm 卧式FM01BTS/FM01BTDFM01BTS/FM01BTD(文件编号:S&CIC1270)充电器驱动IC 应用板重要波形:VIN-AC=265V,Iout=1A时,三极管C脚波形如下:(VCE=540V,F=41KHZ)VIN-AC=220V,Iout=1A时,CS脚波形如下:(VCS=800mV,F=43KHZ)FM01BTS/FM01BTD(文件编号:S&CIC1270)充电器驱动ICVIN-AC=220V,Iout=0时,VCC(CH1)、CS(CH2)、C(CH4)波形如下:(VCC=5.2V,VCS=800mA,F=720HZ&2KHZ)VIN-AC=220V,Iout=1A时,VCC(CH1)、CS(CH2)、C(CH4)波形如下:(VCC=5.6V,VCS=800mA,F=41KHZ)FM01BTS/FM01BTD(文件编号:S&CIC1270)充电器驱动IC成品测试技术规范:1、适用范围:以下成品测试技术规范适用于本公司设计生产的FM01BTS、FM01BTD手机直充充电器。

ME8115充电器芯片规格书

ME8115充电器芯片规格书

特点 ● 内置700V 高压功率开关管 ● 内置高压启动电流源,快速启动 ● 内置能效处理控制,待机低于0.1W ●内置过压欠压与短路保护功能 ● 内置过载与过温保护功能● 精确温度补偿,精确逐周期电流控制 ● 低启动电流和低工作电流 ● 自适应频率回转设计,EMI 干扰小 ● 高转换效率,满足能源之星2.0要求 ● 宽压输出功率:12W /18W ● 高压输出功率:15W/20W ● 外围元器件少,整机成本低概述高性能电流模式PWM 控制器,专为高性价比AC/DC 转换器设计,在85-265V 的宽电压范围内提供高达12W /18W 的连续输出功率,峰值输出功率更可达15W/20W 。

优化的高合理性电路设计结合高性价比的双极制作工艺,MAX 大程度上节约了产品的整体成本。

该电源控制器可工作于典型的反激电路拓扑中,构成简洁的AC/DC 转换器,IC 内部启动电路被设计成一种独特的电流吸入方式,可利用功率开关管的本身放大作用完成启动(开关管Ic 对Ib 的放大),这显著地降低了启动电阻的功率消耗,而在输出功率较小时,IC 将自动降低工作频率,从而实现了极低的待机功耗,VCC 达到9.9V/12V/22.5V 时,芯片内部会启动过压保护,限制输出电压上升可防止光耦或反馈电路损坏引起的输出电压过高,IC 内部还提供了完善的防过载,防饱和功能,可实时防范过载、变压器饱和、输出短路等异常状况,提高了电源的可靠性。

IC 内部还集成了带有迟滞的温度保护功能,在芯片过热时关断输出。

电流限制可由外部器件Rs 设定,根据不同功率要求可适当微调Rs 。

F1典型应用图图.1 ME8115 典型应用电路选购指南1.产品型号说明D8-DIP8D7-DIP7ME 8115封装形式:公司标识产品类别产品品种X GX 环保标识脚位功能说明100μA2.5V Norm VR极限参数推荐工作条件电气参数(无特殊说明,Ta=25℃,VCC=5.5-7.5V,Rs=1Ω)电参数定义启动接受电流:启动阶段OB 输入0.5mA 时OC 点电流。

GX4057 500mA 锂电池充电器芯片说明书

GX4057 500mA 锂电池充电器芯片说明书

500mA锂电池充电器芯片概述GX4057是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,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。

GX4057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,G X4057将自动结束充电过程。

当输入电压被移掉后,GX4057自动进入低电流待机状态,待机电流降至0.5uA。

特性◆最大充电电流:500mA◆超低功耗0.5uA◆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◆C/10充电终止◆ 2.9V涓流充电阈值◆封装形式:SOT23-6L应用◆充电座◆蓝牙耳机、GPS◆手机、PDA、MP3/MP4◆数码相机、Mini音响等便携式设备典型应用电路图注1:充电电流设置电阻最小不能小于2KΩ。

GX4057引脚排列SOT23-6L引脚定义管脚符号描述1CHRG充电状态指示端2GND电源地3VBAT电池正端4VCC充电器正端5STDBY充电完成状态指示端6PROG充电电流设置端内部框架图引脚功能描述CHRG(PIN1):充电状态指示端当充电器向电池充电时,CHRG引脚被内部开关拉到低电平,表示充电正在进行;当充电结束时,CHRG 管脚处于高阻态,插入充电器而没接电池的话指示灯会闪烁提示未接电池或电池接触不好。

GND(PIN2):电源地VBAT(PIN3):电池正端将电池的正端连接到此管脚。

无VCC接入或者电池充满进入待机状态后,BAT管脚的漏电流小于3uA,BAT 管脚向电池提供充电电流和4.2V的充满电压,如果电池未接,则BAT脚悬空电压为4.6V左右。

VCC(PIN4):充电器正端此管脚的电压为内部电路的工作电源。

充电控制芯片MAX1898用户手册

充电控制芯片MAX1898用户手册

如何选择电池充电芯片?选择电池充电芯片时需要集合实际的应用,具体的选择标准有以下几点。

封装:即芯片的大小,对于体积有要求的场合需要选择适合的封装电流大小:充电的电流大小决定充电时间充电方式:即是快充、慢充还是可以控制充电过程。

使用的电池类型:不同的电池需要不同的充电器。

Maxim公司出品了多种这样的电池管理和充电芯片,常用的器件如表XX 到表XX所示,应根据实际需要选择。

表XX 基本锂离子电池充电芯片型号可充镍镉/镍氢电池数可充锂电池数充电速率结束方式MAX1879-1快速电流限制最大充电时间最大电压MAX1898-1快速/预充/可调充电时间用户设置MAX1925-1快速/预充/可调充电时间用户设置电压/电流限制MAX7451~41~4可调电压/电流限制MAX150134快速/预充/可调充电时间MAX1737-1~4可调电压/电流限制充电时间MAX1757-1~3可调电压/电流限制充电时间表XX 基本镍氢充电芯片型号可充镍镉/镍氢电池数可充锂电池数充电速率结束方式MAX150131快速/预充/可调充电时间用户设置MAX15351~81~4数字编程/预充/可调由电池决定MAX16132~3-慢充最大充电时间MAX16412~161~6快速/可调电压/电流限制MAX16402~161~6快速/可调电压/电流限制MAX16471~81~4数字编程电压/电流限制MAX16481~81~4可调电压/电流限制MAX16671~81~4电池决定由电池决定MAX17722~102~4可调电压/电流限制MAX18736、9或102~4可调电压/电流限制MAX19082~102~4可调电压/电流限制MAX19092~103~4可调电压/电流限制MAX1731~16-快速/慢充最大温度/最大充电时间表XX 基本通用充电芯片型号可充镍镉/镍氢电池数可充锂电池数充电速率结束方式MAX15351~81~4数字编程/预充/可调/电池选择由电池决定MAX1535A1~81~4数字编程/预由电池决充/可调/电池定选择MAX16451~81~4可调由电池决定MAX1645A1~81~4电池选择由电池决定MAX1645B1~82~4电池选择由电池决定MAX16471~81~4数字编程电压/电流限制MAX16481~81~4可调电压/电流限制MAX16671~81~4可调由电池决定MAX17722~102~4可调电压/电流限制MAX19082~102~4可调电压/电流限制本设计中,选择的是对锂离子电池(Li+)进行充电的MAX1898充电管理芯片,并配合STC89C52RC单片机形成一个完整的智能电池充电器。

深圳市奥普尚科技有限公司 苹果 Lightning 数据线芯片 IC 数据手册说明书

深圳市奥普尚科技有限公司 苹果 Lightning 数据线芯片 IC 数据手册说明书

销售部2:TEL:130****8198,QQ:2881651176投诉与建议:134****1600数据手册DATASHEETAPS0217苹果Lightning数据线芯片IC(高耐压防倒流)(Rev:1.2)销售部2:TEL:130****8198,QQ:2881651176投诉与建议:134****1600一、概述APS0217采用CMOS工艺制造,是一款实现苹果Lightning接口的数据线专用芯片IC,可完美支持苹果Lightning接口的数据传输及充电功能。

二、特点1、工作电压:1.5V~6.5V。

2、内置4MHz晶振,精度±5%。

3、集成度高,电路简单,极少的外围元器件。

4、稳定性高,兼容性强。

5、完美支持iTunes数据同步,数据传输稳定。

6、完美支持室内充电器、车载充电器、移动电源充电。

7、内置短路保护功能,Lightning插头未插手机自动关闭输出功能。

8、内置防倒流功能。

9、芯片高耐压,配合外围电路可耐压20V,芯片不会被高电压损坏。

10、五防功能:防短路、防反接、防浪涌、防倒电流、防快充适配器高电压。

11、可通过Apple ATS(Accessory Test System)设备测试。

12、采用SOT23-6L封装。

三、应用范围1、苹果Lightning数据线2、苹果安卓Type-C一拖三数据线3、果Lightning充电器4、果Lightning转接头5、果背夹电源、苹果移动电源。

四、苹果设备、iOS系统、配件支持1、支持苹果iPhone、iPad、iPod等全系列Lightning接口。

2、支持苹果所有配件的Lightning接口。

3、支持苹果iOS系统所有版本。

五、芯片内部功能框图六、封装及引脚定义功能描述1、封装及引脚定义销售部2:TEL:130****8198,QQ:2881651176投诉与建议:134****1600APS0217,SOT23-6L2、引脚定义描述序号名称类型功能描述1 Data I/O 苹果Lightning通讯协议握手信号。

TP4056锂电池充电芯片数据手册

TP4056锂电池充电芯片数据手册

100mV
以下的时间超过
t TERM
(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
上的
1.8ms
滤波时间(
t TERM
)确保这种性质的
瞬变负载不会导致充电循环过早终止。一旦平
均充电电流降至设定值的 1/10 以下,TP4056
即终止充电循环并停止通过 BAT 引脚提供任何
电流。在这种状态下,BAT 引脚上的所有负载
都必须由电池来供电。
·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 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
绝对最大额定值
·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
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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

●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。

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