0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

MAX1758:独立式开关模式锂离子电池充电器的设计与应用

h1654155282.3538 2026-02-26 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

MAX1758:独立式开关模式锂离子电池充电器的设计与应用

作为电子工程师,在设计涉及锂离子电池充电的项目时,一款性能出色的充电器芯片至关重要。今天就来和大家详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX1758独立式开关模式锂离子电池充电器。

文件下载:MAX1758.pdf

一、产品概述

MAX1758是一款专门用于为1 - 4节锂离子(Li+)电池充电的开关模式充电器。它具有高精度的充电电流和电压调节能力,充电电流调节精度可达±10%,电池端的调节电压总误差仅为±0.8%。内部集成的高端开关可提供高达1.5A的可编程充电电流,并且内置安全定时器,当达到可调时间限制时会自动终止充电。

二、关键特性

2.1 高精度电压调节

电池调节电压精度高达±0.8%,每节电池的调节电压可通过标准1%电阻在4.0V - 4.4V之间设置,能满足不同锂离子电池的充电需求。

2.2 低 dropout 高占空比

具备98%的低 dropout占空比,可有效提高充电效率,减少能量损耗。

2.3 安全预充电

能够安全地对接近没电的电池进行预充电,同时持续监测电池的电压和温度,确保充电过程的安全性。

2.4 低功耗关机模式

关机时电池电流仅为0.1µA,可大大降低电池的自放电损耗。

2.5 宽输入电压范围

输入电压最高可达28V,能适应多种电源输入。

2.6 可编程充电电流

充电电流最高可达1.5A,可根据实际需求进行灵活编程。

2.7 安全定时器

可防止电池过充,保障电池的使用寿命和安全性。

2.8 输入电流限制

能自动减少电池充电电流,防止输入电源过载,允许使用低成本的墙式适配器。

2.9 节省空间的封装

采用28引脚的SSOP封装,节省电路板空间。

三、引脚配置与功能

MAX1758的引脚配置丰富多样,每个引脚都有其特定的功能。例如:

  • VL:芯片电源,由DCIN经过5.4V线性稳压器输出,需用2.2µF或更大的陶瓷电容旁路到地。
  • ISETIN:用于调整输入电流限制,通过分压电阻设置电压。
  • ISETOUT:用于调整电池充电电流,同样通过分压电阻设置电压。
  • THM:热敏电阻输入,连接热敏电阻到地可设置充电的温度范围。
  • REF:4.2V参考电压输出,需用1µF或更大的陶瓷电容旁路到地。

四、工作原理与充电流程

4.1 工作原理

MAX1758内部包含一个降压DC - DC转换器,通过内部功率MOSFET开关将输入电压转换为充电电流或电压。它采用双环控制来调节电压设定点和充电电流,能在电压和电流调节之间平稳过渡。此外,还有一个额外的控制环来监测输入源的总电流,自动调整电池充电电流。

4.2 充电流程

  • 复位状态:初始上电或电池电压低于充电阈值等情况时进入,定时器复位,充电电流为0。
  • 预充电状态:输入电源、参考电压和内部偏置在限制范围内时进入,以快速充电电流的1/10对电池充电。
  • 快速充电状态:电池电压高于欠压阈值时进入,以恒定电流对电池充电。
  • 满充电状态:电池电压达到调节电压时进入,以恒定电压对电池充电。
  • 顶充状态:满充电定时器超时或充电电流低于阈值时进入,继续以恒定电压充电。
  • 完成状态:顶充定时器超时后进入,充电停止。
  • 过/欠温状态:电池温度超出限制时进入,充电和定时器暂停。
  • 故障状态:出现电池温度过高、预充电定时器超时等情况时进入,充电终止。

五、设计要点

5.1 电池调节电压设置

通过VADJ引脚可调整每节电池的电压限制,使用分压电阻从REF到VADJ设置电压。计算公式为 (V{VADJ}=(9.5V{BATTR}/N)-(9.0 × V{REF})) ,其中 (V{BATTR}) 为电池调节电压,N为电池节数。

5.2 充电电流限制设置

通过ISETOUT引脚设置充电电流,充电电流 (ICHG = 1.5A(frac{VISETOUT}{VREF})) ,将ISETOUT连接到REF可获得满量程电流限制。

5.3 输入电流限制设置

通过ISETIN引脚设置输入电流限制,输入电流 (IIN = I_{FSS}(frac{VISETIN}{VREF})) ,将ISETIN连接到REF可获得满量程输入电流限制。

5.4 电感选择

电感值会影响纹波电流,一般选择使纹波电流约为直流平均充电电流的30% - 50%。计算公式为 (L=frac{V{BATT}(V{DCIN(MAX)}-V{BATT})}{V{DCIN(MAX)} × I_{CHG} × LIR}) ,其中 (LIR) 为纹波电流与直流充电电流的比值。

5.5 电容选择

  • 输入电容:要能处理输入RMS电流,其RMS电流可近似为 (CIN cong I_{CHG} sqrt{D - D^{2}}) ,D为PWM转换器占空比。
  • 输出滤波电容:用于吸收电感纹波电流,其电容值和ESR额定值很重要,最小输出电容 (C{OUT}>frac{V{REF}(1+frac{V{BATT}}{V{DCIN(MIN)}})}{V{BATT} × f{OSC} × R{CS}}) ,最大输出电容ESR (R{ESR}{CS} × V{BATT}}{V_{REF}}) 。

    5.6 定时器设置

    通过连接电容到TIMER1和TIMER2引脚设置定时器周期,TIMER1控制预充电、满充电和顶充时间,TIMER2控制快速充电时间。

六、应用场景

MAX1758适用于多种需要锂离子电池充电的设备,如笔记本电脑、手持仪器、桌面充电座等。

七、总结

MAX1758以其高精度的充电控制、丰富的保护功能和灵活的配置选项,为锂离子电池充电设计提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,确保充电器的性能和稳定性。大家在使用MAX1758进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • MAX1758
    +关注

    关注

    0

    文章

    2

    浏览量

    6312
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    SGM4064:锂离子电池充电器前端保护的理想之选

    SGM4064:锂离子电池充电器前端保护的理想之选 在当今的电子设备中,锂离子电池的使用越来越广泛。为了确保充电器的安全和稳定运行,前端保护电路至关重要。SGMICRO的SGM4064
    的头像 发表于 03-24 15:40 242次阅读

    SGM4062:锂离子电池充电器前端保护IC的卓越之选

    的SGM4062过压保护IC和带有LDO模式锂离子充电器前端保护IC。 文件下载: SGM4062.pdf 一、产品概述 SGM4062专为锂离子电池
    的头像 发表于 03-24 15:40 297次阅读

    探索MAX1811:USB供电的单节锂离子电池充电器

    探索MAX1811:USB供电的单节锂离子电池充电器 在电子设备的设计中,电池充电器的性能直接影响设备的使用体验和
    的头像 发表于 02-26 10:55 824次阅读

    MAX1873:简单限流开关模式锂离子充电器控制器的深度剖析

    MAX1873:简单限流开关模式锂离子充电器控制器的深度剖析 在电子设备的设计中,电池
    的头像 发表于 02-26 10:55 583次阅读

    MAX1737:独立开关模式锂离子电池充电器控制器的深度解析

    MAX1737:独立开关模式锂离子电池充电器控制器的深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-26 10:55 449次阅读

    MAX1757:独立式开关模式锂离子电池充电器的深度剖析

    MAX1757:独立式开关模式锂离子电池充电器的深度剖析 在如今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-26 10:50 347次阅读

    MAX1736:单节锂离子电池充电器的卓越之选

    MAX1736:单节锂离子电池充电器的卓越之选 在电子设备日新月异的今天,电池充电技术也在不断发展。对于单节
    的头像 发表于 02-26 10:35 431次阅读

    MAX745:开关模式锂离子电池充电器的卓越之选

    MAX745:开关模式锂离子电池充电器的卓越之选 在电子设备中,电池
    的头像 发表于 02-26 10:05 386次阅读

    LTC4050:单节锂离子电池充电的理想选择

    值得关注的解决方案。下面我们就来深入了解一下它。 文件下载: LTC4050.pdf 功能特性亮点多 1. 独立性与精确性兼具 LTC4050 是一款完整的独立式线性充电器控制器,专为单节锂离
    的头像 发表于 02-25 16:40 923次阅读

    MAX1508/MAX1508Y/MAX1508Z:小巧高效的单节锂离子电池充电器

    就来详细介绍一款来自Maxim的单节锂离子电池充电器——MAX1508/MAX1508Y/MAX1508Z。 文件下载:
    的头像 发表于 02-25 15:20 495次阅读

    详解 LTC4096/LTC4096X 双输入独立锂离子电池充电器

    详解 LTC4096/LTC4096X 双输入独立锂离子电池充电器 在电子设备的设计中,电池充电器是一个关键的组件。今天要介绍的 LTC40
    的头像 发表于 02-25 14:45 449次阅读

    深入剖析LTC4077:双输入单节锂离子电池充电器的卓越之选

    深入剖析LTC4077:双输入单节锂离子电池充电器的卓越之选 在电子设备高度普及的今天,电池充电技术的优化至关重要。LTC4077作为一款双输入独立
    的头像 发表于 02-25 14:20 358次阅读

    LTC4076:双输入单节锂离子电池充电器的卓越之选

    双输入单节锂离子电池充电器无疑是一个出色的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款充电器。 文件下载: LTC4076.pdf 一、产品概述 LTC4076 是一款独立的线性
    的头像 发表于 02-25 14:15 637次阅读

    LTC4061-4.4:单节锂离子电池充电器的卓越之选

    。LTC4061-4.4 作为一款全功能、灵活的单节 4.375V 锂离子电池独立线性充电器,在市场上备受关注。下面我们就来详细了解一下这款充电器。 文件下载: LTC4061-4.4
    的头像 发表于 02-25 11:35 413次阅读

    深入解析MAX8814:28V线性锂离子电池充电器的卓越之选

    深入解析MAX8814:28V线性锂离子电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池充电器的性能直接影响着设备的续航能力和稳定性。今天,我
    的头像 发表于 02-25 09:20 583次阅读