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单芯片搞定充电+电机驱动+保护!海川半导体HT3112 让便携设备设计更简单

泉州海川半导体有限公司 2026-03-28 17:13 次阅读
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在便携式电机类应用(如理发剪、洁面仪、电动牙刷、水泵等)中,传统方案往往需要充电管理 IC + 电机驱动 IC + MCU + 续流二极管 + 分立保护电路,不仅 BOM 复杂,开发周期长,功耗也难以控制。

今天要介绍的HT3112,是泉州海川半导体推出的一款将锂电池充电管理、电机驱动、续流二极管、按键控制、多重保护全集成于一体的单芯片解决方案,特别适合对成本、体积、开发效率有要求的项目。

wKgZPGm3vKKAfpjaAA0YGV2pv9s772.png

一、一颗芯片,替代多颗芯片

HT3112 内部集成了:

锂电池线性充电(涓流/恒流/恒压,支持 0V 电池充电)

电机驱动(内置续流二极管、输出功率管)

按键控制逻辑(1档 / 3档 硬件可选)

过流、堵转、过温、欠压、短路保护

LED 指示灯驱动(充电/放电/低电提示)

相比传统“充电 IC + 驱动 IC + MCU”方案,BOM 器件数减少约50% 以上PCB 面积显著缩小,系统成本更低。

二、关键参数与性能亮点

参数

表现

待机电流

5μA(BAT 引脚),显著优于多数集成方案

电机驱动电流

内置持续2.0A,峰值3.0A;支持外扩 PMOS 实现更大电流

充电电流

1A,支持涓流(0.2C)、恒流、恒压、0V 电池充电

涓流充电阈值

电池电压低于 2.8V 时进入涓流模式

再充电阈值

4.05V,避免频繁充电,延长电池寿命

过流保护

2.6A 关断,需按键恢复,硬件保护更可靠

过温保护

充电:芯片内部温度高于 120℃ 时自动减小充电电流
放电:芯片内部温度达到 150℃ 时关闭输出,降至 120℃ 时恢复

低压提示

放电时电池电压低于 3.2V,绿灯闪烁提示

过放保护

2.9V 关断,3.2V 释放恢复

工作模式

MODE 引脚接 BAT:3档(50% → 75% → 100% → OFF)
MODE 接地:1档(单击开机,再次单击关机)

封装

ESOP8,带散热片,利于散热

三、与常见方案的对比

对比维度

HT3112

传统分立方案

主流集成方案

常见国产单芯片

待机电流

5μA

数十~数百μA

10~50μA

10~30μA

电机持续电流

2.0A(可外扩)

需外置 MOS

1.5~2.0A

1.2~1.8A

涓流+0V充电

支持

部分支持

部分支持

少数支持

再充电阈值

4.05V

无或需外部

部分固定

部分无

过流/堵转保护

集成

需 MCU+采样

部分集成

少数集成

过温保护分级

有(充放不同阈值)

需外置 NTC

多数不分级

少数有

硬件档位配置

支持

需 MCU

需 MCU

部分支持

外部元件数量

中等

中等偏多

四、海川半导体:原厂技术优势

作为 HT3112 的设计与制造商,泉州海川半导体在电机驱动与电源管理领域具备深厚的技术积累,为开发者提供:

完整的技术支持:提供规格书、典型应用电路、Layout 指导,帮助快速完成设计验证

稳定的供货保障:成熟的产品线与封装工艺,确保批量供货一致性

灵活的合作模式:支持方案级与芯片级合作,满足不同规模客户需求

选择海川半导体,不仅是选择一颗芯片,更是选择一个可靠、高效、易合作的国产半导体伙伴。

五、典型应用场景

理发剪、剃须刀

洁面仪、电动牙刷

便携式抽水泵

手电筒、台灯

无论是2A 以内的小功率设备,还是需要通过外置 PMOS 扩展电流的中大功率应用,HT3112 都能灵活覆盖。

wKgZPGm3vnqAZX76AAExtQLbUXo967.pngHT3112典型应用电路图▲

六、设计友好性

无需 MCU 编程:档位通过 MODE 引脚硬件配置,按键控制逻辑内置

LED 状态自动管理:充电红灯、充满绿灯、放电绿灯、低电闪烁

布局建议明确:规格书中提供 BAT 电容、VM 脚、电池走线的 Layout 指导,降低设计风险

引脚功能清晰:ESOP8 封装,各引脚功能明确,易于布板

七、总结:适合哪些项目?

✅ 希望精简 BOM、降低成本的便携电机类产品
✅ 希望缩短开发周期、无需 MCU 编程的项目
✅ 对待机功耗敏感的电池供电设备
✅ 需要过流、堵转、过温等多重保护的高可靠性应用

HT3112 通过高度集成,将传统多芯片方案简化为单芯片,在不牺牲性能的前提下,显著提升开发效率与产品竞争力。

如果你正在做类似项目,欢迎一起交流设计经验!

规格书来源:HT3112 产品手册 V1.06(泉州海川半导体有限公司)
注:本文仅作技术分享,实际设计请以最新规格书为准。

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
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