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来源:国外电子元器件发布时间:2009-09-0796浏览
询问 AI2 支持输入OVP的热调节电池充电器
图1为支持热调节和输入OVP的低成本单独线性电池充电器电路。该充电器能将适配器的DC电压降到电池电压水平。线性充电器的功耗计算公式:
热调节通常在快充早期阶段进行,不过如果在CV模式下器件仍然工作的话,充电电流会过早达到充电终止阈值。为了避免充电误终止,只要散热调节回路在工作,电池充电终止功能就会被禁用。此外,降低有效充电电流会延长电池充电时间,如果充电安全计时器有固定设置的话,就会过早终止充电。bq2406x采用动态安全计时器控制电路,能在热调节阶段有效延长安全时间,并尽可能降低安全计时器的故障率。从图3中可以看出,热调节模式下安全计时器的响应与有效充电电流成反比。
启用电池充电功能后,内部电路会生成与ISET引脚设置的实际充电电流成正比的电流。电阻器RSET上生成的电压反映的是充电电流。该电压可由主机监控,以获取充电电流信息。
为锂离子电池充电的适配器有很多种。低价位适配器的稳压输出可能不太理想,空载下的输出电压也高于正常负载情况。此外,在电池热插人情况下,充电器输入电压会达到适配器电压的两倍,这是由线缆电感和电池充电器输入电容间的共振造成的。为了在输入电压高于预定义阈值时提高安全度,bq2406x充电器的输入OVP功能将禁止充电。
LDO模式(TMR引脚开路时)可禁止充电终止电路或电池检测电路工作。并将安全定时器时钟保持在复位状态。该模式通常用于无电池或正在进行测试的工作环境。
许多应用都要求在电池充电同时给系统供电。如图l所示,系统直接连接到电池充电输出,系统和充电器间的相互影响会使安全计时器生成错误充电终止信息。图4为能够解决上述问题的典型应用电路。这里有两个独立的电源路径,一个给电池充电,另一个给系统供电。如果AC适配器不可用,那么电池放电MOSFET在R4和C2设置的时间延迟之后就会打开,这样电池就能给系统供电了。
3 总结
支持热调节功能的线性电池充电器能显著提高散热设计与安全性。利用输入OVP机制,只有经过认可的适配器才能给电池充电,从而提高系统安全性。
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