531锂离子电池充电器演示电路快速上手
在电子设备的设计中,电池充电器是至关重要的一部分。今天就来详细介绍一下演示电路531锂离子电池充电器LTC4052,帮助大家快速上手。
文件下载:DC531A-A.pdf
电路概述
演示电路531是一个完整的脉冲电池充电器,专为单节锂离子电池充电而设计。它采用了LTC4052锂离子脉冲充电器,内置MOSFET,最大充电电流可达1A。下面是它的一些主要特性:
- 预设浮充电压:4.2V ±1%。
- 恒流设置:由墙式适配器电流限制决定。
- 过流保护:保障充电安全。
- 充电终止定时器:默认3小时,可通过改变电容调整时间。例如,用电池模拟器评估时,可将时间缩短至30秒左右。
- 涓流充电:针对深度放电的电池。
- 自动再充电:当电池电压低于4.05V时自动启动。
- 低电池漏电电流:移除输入电源时,漏电电流极小。
- 指示灯:具备输入电源正常指示灯(ACPR)和C/10充电指示灯(CHRG)。
- 小尺寸设计:采用表面贴装元件,电路板占用空间约0.15平方英寸,高度仅0.054英寸(1.4mm)。
| 电路的性能参数总结如下: | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 输入电压范围 | 4.5V - 10V | |
| 输出电压 (V_{BAT}) | 4.2V ±1% | |
| 输出电流 (I_{BAT})(恒流模式) | 最大1A(由输入电源电流限制决定) | |
| 输出电流 (I_{BAT})(涓流模式) | 24mA ±40% | |
| C/10 CHRG LED阈值水平 | 10%占空比 | |
| 涓流充电阈值电压 | 2.45V | |
| 移除 (V_{IN}) 时的电池漏电电流 | 1µA |
快速启动步骤
准备工作
在连接输入电源到演示板之前,将电源电流限制调整为1A,输出电压调至0V,然后将电源连接到演示板的 (V{IN}) 和GND引脚。同时,将电池模拟器设置为0V,连接到BAT和GND引脚。接着,按照设置图连接数字电压表,测量输入电压 (V{IN})、充电器电压((V{BAT}))和充电电流((I{BAT}))。
充电过程
- 涓流充电模式:开始将输入电压增加到6V,保持电池模拟器电源为0V。当电压约为2V时,两个LED(CHRG和ACPR)应亮起,充电电流约为24mA,这就是深度放电电池的涓流充电模式。
- 恒流模式:从0V开始,缓慢增加电池模拟器电源((V{BAT})),观察数字电压表上充电器的输出电压。当充电器输出电压超过约2.5V时,充电器将突然进入充电周期的恒流阶段,充电电流((I{BAT}))会急剧增加到输入电源的电流限制值。
- 脉冲充电及结束:继续缓慢增加电池模拟器电源,直到充电电流开始脉冲。脉冲停止约3秒后,CHRG LED熄灭并保持关闭。当使用实际电池时,电池电压上升比电池模拟器慢得多,脉冲占空比会逐渐减小。当占空比降至10%时,CHRG LED熄灭,但仍有40µA电流流过LED。当定时器结束(0.1µF定时电容对应3小时),充电周期结束,CHRG引脚变为高阻抗。连接新电池或循环输入电源会开启CHRG LED,开始新的充电周期。如果电池电压降至4.05V以下,也会开始新的充电周期,但CHRG LED不会亮起。
- 再充电阈值:定时器超时后,缓慢降低电池模拟器电源。当电压约为4.05V时,充电电流恢复,开始新的充电周期,这就是再充电阈值电压。
- 电池漏电电流验证:移除输入电源电压,原本测量充电电流的电流表现在测量电池漏电电流,典型值小于1µA。
- 过流保护验证:将电池模拟器电源调整到约3.5V,将输入电源的电流限制增加到约2.5A。当充电电流达到约1.9A的过流阈值时,充电电流会立即停止,等待640ms后再次上升,产生约1.6Hz的短电流脉冲,这些脉冲的平均电流约为过流水平1.9A的1%。
注意事项
虽然使用电池模拟器评估充电器更方便快捷,但也可以使用可充电锂离子电池进行评估。不过要注意,使用实际电池时,应尽量减小充电器与电池之间的直流电阻,因为这会影响恒压模式下的充电电流。
总之,演示电路531锂离子电池充电器LTC4052具有多种实用特性和保护功能,通过上述快速启动步骤,工程师们可以方便地对其性能进行评估。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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