探索LTC4095:小巧高效的USB锂电池充电器
在电子设备的设计中,电池充电管理是一个关键环节。今天,我们将深入探讨Linear Technology Corporation的LTC4095,这是一款集成在2mm x 2mm DFN封装中的独立USB锂离子/聚合物电池充电器,它为便携式USB电源应用提供了理想的解决方案。
文件下载:DC1094A.pdf
产品概述
演示电路DC1094采用了LTC4095芯片,具备诸多出色特性。它能够通过单个电阻编程提供高达950mA的充电电流,HPWR引脚可将电流设置为100%或20%的满充电电流。同时,LTC4095还拥有NTC热敏电阻输入,用于监测电池温度,具备C/10电流检测输出、不良电池检测和低电池涓流充电功能。最终浮充电压预设为4.2V,仅需一个输入电容和一个编程电阻即可构成完整的电池充电电路。
性能参数
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下,LTC4095的主要性能参数如下: | 参数 | 条件 | 值 |
|---|---|---|---|
| USB输入电压范围 | 4.3V – 5.5V | ||
| 输出浮充电压 | 恒压模式 | 4.200V ( ± 0.5%) | |
| 充电电流 | HPWR跳线 = 100%,R_PROG = 1.74K | 460mA | |
| 充电电流 | HPWR跳线 = 20%,R_PROG = 1.74K | 92mA | |
| 充电电流(USB输入电源,涓流充电模式) | R_PROG = 1.74K | 46mA | |
| V_PROG(满充电电流,HPWR跳线 = 100%) | 1V | ||
| V_PROG(1/5满充电电流,HPWR跳线 = 20%) | 200mV | ||
| V_PROG(涓流充电电流) | 100mV |
工作原理
演示电路DC1094在HPWR跳线JP1处于100%位置时,可提供460mA的满充电电流。该演示电路的输入电流总计约470mA,包含CHRG LED电流、电池充电电流、NTC热敏电阻电流和IC静态电流。将HPWR跳线从100%位置移动到20%位置,可将充电电流限制为92mA。
快速启动步骤
评估LTC4095的性能时,演示电路DC1094的设置非常简单。可以使用实际的锂离子电池、双极性电源或电池模拟器进行评估。以下是详细的快速启动步骤:
- 设置跳线:将跳线设置为 (JP1.HPWR =100 % (Up))、(JP2.SUSP =HI(Up))、(JP3. NTC = INT (Down))。
- 连接电源和测量设备:将电源调整到0V,按照图1所示连接USB输入电源、电池或电池模拟器,并串联电流表。可以使用电流表或100mΩ电流检测电阻来测量电池充电电流。同时,按照图1连接电压表,测量USB输入和GND端子之间以及BAT和GND端子之间的电压,也可用于测量PROG端子的电压。
- 启动电池模拟器:将电池模拟器电源打开至2.5V,并将SUSP跳线设置到LO位置。注意确保电池电压不超过6V。
- 观察充电状态:
- 增加USB输入电压,直到CHRG LED亮起,此时USB输入电压约为上升欠压锁定阈值,LTC4095进入涓流充电模式,涓流充电电流为46mA。注意确保输入电压不超过7V。
- 将电池模拟器电源增加到3V,观察到LTC4095充电电流跳至460mA的满充电电流。
- 缓慢降低USB输入电压,直到CHRG LED突然熄灭,此时USB输入电压约为下降欠压锁定阈值。
- 将USB输入电压设置为5V,缓慢增加电池模拟器电压,直到充电电流或PROG电压开始下降,此时充电器进入恒压模式。
- 继续缓慢增加电池模拟器电压,直到CHRG LED熄灭,此时充电电流约降至其满值的10%。
- 继续缓慢增加电池模拟器电压,观察充电电流,当充电电流降至0mA时,设备进入待机模式。
- 缓慢降低电池模拟器电压,直到CHRG LED亮起,这是再充电电压阈值。
- 调整跳线:
- 结束测试:测试完成后,将SUSP跳线设置到HI位置,关闭输入电源,断开并/或关闭电池或电池模拟器。
电路元件清单
| 以下是DC1094A电路的元件清单: | 项目 | 数量 | 参考标识 | 描述 | 制造商零件编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必需电路组件 | |||||
| 1 | 1 | C1 | 电容,X5R 1uF 10V 10% 0402 | MURATA, GRM155R61A105KE15D | |
| 1 | R3 | 电阻,芯片1.74K 1/16W 1% 0402 | VISHAY, CRCW04021K74FKED | ||
| 23 | 1 | U1 | 集成电路,电池充电器控制器 | Linear Tech. Corp. LTC4095EDC | |
| 额外演示板电路组件 | |||||
| 1 | 1 | C2 | 电容,X5R 4.7uF 6.3V 10% 0603 | TDK, C1608X5R0J475K | |
| 2 | 1 | D1 | LED,绿色 | Panasonic, LN1351-C-TR | |
| 3 | 1 | R5 | 电阻,芯片1欧姆 0.06W 5% 0402 | VISHAY, CRCW04021R00JNED | |
| 4 | 1 | R4 | 电阻,芯片510 0.06W 5% 0402 | VISHAY, CRCW0402510RJNED | |
| 5 | 2 | R1, R2 | 电阻,芯片100K 1/16W 1% 0402 | VISHAY, CRCW0402100KFKED | |
| 67 | 2 | R6, R7 | 电阻,芯片0欧姆 0402 | VISHAY, CRCW04020000Z0ED | |
| 1 | J1 | 连接器,USB Mini-B | Tyco Electronics, 1734035-2 | ||
| 8 | 0 | J2(OPT) | 连接器,2MM通孔 | HRS, DF3-3P-2DSA | |
| 演示板硬件 | |||||
| 1 | 5 | E3 - E6, E9 | 测试点,炮塔 | Mill Max, 2308 - 2 | |
| 23 | 4 | E1, E2, E7, E8 | 测试点,炮塔 | Mill Max, 2501 - 2 | |
| 3 | JP1 - JP3 | 3针2mm中心间距的插头 | SAMTEC, TMM - 103 - 02 - L - S | ||
| 4 | 3 | JP1 - JP3 | 2mm中心间距的分流器 | SAMTEC, 2SN - BK - G | |
| 5 | 4 | 尼龙0.25英寸高的支撑柱 | KEYSTONE, 8831 |
通过以上的介绍,相信大家对LTC4095有了更深入的了解。在实际设计中,你是否会考虑使用LTC4095来实现电池充电管理呢?欢迎在评论区分享你的想法。
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