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SGM41526/SGM41527:1.6MHz同步锂离子/锂聚合物独立电池充电器

lhl545545 2026-03-23 11:20 次阅读
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SGM41526/SGM41527:1.6MHz同步锂离子/锂聚合物独立电池充电器

在电子设备的设计中,电池充电器是至关重要的一部分。SGM41526和SGM41527作为独立的锂离子和锂聚合物电池充电器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中得到了广泛应用。下面,我们就来详细了解一下这两款充电器。

文件下载:SGM41526_SGM41527.pdf

产品概述

SGM41526和SGM41527是集成了开关功率MOSFET的固定频率同步PWM电池充电器,能够自动选择电源路径,还具备输入电流、充电电流和电池电压的精确调节功能。它们适用于平板电脑、便携式终端和打印机、便携式医疗设备以及电池备份系统等多种应用场景。

产品特性

充电性能卓越

  • 高充电效率:最高可达95.2%的充电效率,能有效减少能量损耗,提高充电速度。
  • 大电流充电:具备4A同步1.6MHz PWM充电器,可实现快速充电。同时采用逐周期电流限制,确保充电过程的安全稳定。
  • 集成度高:集成了24V开关MOSFET和自举二极管,减少了外部元件的使用,降低了成本和PCB面积。
  • 数字软启动:可避免充电瞬间的电流冲击,保护电池和电路元件。

宽电压范围与精准调节

  • 宽输入电压范围:输入工作电压范围为4.5V至22V,能适应多种电源适配器。同时,绝对最大输入电压额定值为30V,且过压阈值可调,增强了充电器的适应性和安全性。
  • 电池充电电压灵活:SGM41526可通过CELL引脚选择2、3或4节电池,每节电池的充电电压固定为4.2V;SGM41527的充电电压则可通过FB引脚进行调节。
  • 高精度调节:充电电压调节精度为±0.4%,充电电流调节精度为±5%,输入电流调节精度为±4%,确保充电的准确性和稳定性。

安全保护功能齐全

  • 热调节与热关断:当结温超过120℃时,会触发热调节,降低充电电流以减少内部热量产生;当结温超过150℃时,充电器会自动关断,直至温度降至130℃以下才会恢复工作。
  • 电池热敏电阻感应:可监测电池温度,当温度过高或过低时,暂停充电,保护电池安全。
  • 输入欠压锁定(UVLO)和过压保护:当输入电压低于或高于设定阈值时,会自动禁用充电并关闭输入开关,防止系统损坏。

自动电源路径选择与动态功率管理

  • 自动电源路径选择:能够自动选择适配器或电池作为系统的电源,确保系统在不同情况下都能稳定供电。
  • 动态功率管理(DPM):当系统功率需求较高时,会自动降低充电电流,以限制输入功率,避免输入源过载。

工作原理

充电阶段

一个完整的电池充电周期通常包括预充电、恒流和恒压三个阶段。在预充电阶段,当电池电压较低时,充电电流较小,以安全地恢复电池的电量。当电池电压超过阈值电压后,充电电流增加到最大值(快速充电电流),直至电池电压达到调节水平,然后进入恒压阶段,充电电流逐渐下降。当充电电流降至快速充电值的10%以下时,充电终止。

电源路径选择

默认情况下,系统在设备上电或睡眠模式时由电池供电。当插入合格的适配器时,设备会退出睡眠模式,关闭电池开关(BATFET),打开输入开关(ACFET和RBFET),将系统连接到适配器。当适配器移除或输入电压不满足条件时,系统会重新连接到电池。

输入电流调节

通过动态功率管理(DPM)功能,充电器可以根据系统的功率需求自动调节充电电流,使输入电流保持在预设的最大值以内。输入电流调节水平由ACSET引脚的电压和输入分流电阻RAC决定。

应用设计

元件选择

  • 电感选择:由于设备的开关频率较高(1.6MHz),可以使用较小的电感和电容。电感的饱和电流应满足 (I{SAT} geq I{CHG}+(1 / 2) I_{RIPPLE }) ,同时要考虑电感的初始公差、热效应和最大电流下的电感值下降。
  • 输入电容选择:输入电容需要承载转换器的开关纹波电流和高频瞬态电流,应选择低ESR和ESL的陶瓷电容,并考虑电容在高直流电压偏置和老化时的电容值下降。
  • 输出电容选择:输出电容的作用是旁路电感纹波,保持电压纹波低,使直流电流能够稳定地为电池充电。应选择具有足够RMS电流额定值的稳定陶瓷电容,如X5R或X7R。

输入滤波器设计

为了防止热插拔适配器时产生的瞬态过电压损坏设备,需要设计合适的输入滤波器。可以使用高ESR的电解输入电容来阻尼过电压尖峰,也可以在AVCC引脚使用具有高电流能力的TVS齐纳二极管来钳位瞬态峰值。

布局设计

良好的PCB布局对于开关电路的正常运行至关重要。在布局设计时,应注意以下几点:

  • 尽量减小开关节点(SW)的阻抗和环路面积,以减少高频噪声和振铃问题。
  • 将输入和去耦电容尽可能靠近设备引脚和地,使用最短的铜迹线,并在同一层PCB上。
  • 减小SW节点的表面积,避免敏感和高阻抗迹线靠近开关节点和迹线。
  • 正确放置充电电流感测电阻,使用相同层的PCB进行布线,并保持它们靠近设备放大器输入,远离高电流路径。

总结

SGM41526和SGM41527以其卓越的充电性能、丰富的功能和完善的安全保护机制,为锂离子和锂聚合物电池充电提供了可靠的解决方案。在实际应用中,合理选择元件和优化布局设计,可以充分发挥这两款充电器的优势,提高电子设备的性能和可靠性。你在使用这两款充电器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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