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智能單片線性鋰離子電池充電器IC設(shè)計(jì)

作者: 時(shí)間:2011-12-20 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

摘要:由于體積小、重量輕、能量密度高和循環(huán)壽命長等優(yōu)點(diǎn),在便攜式設(shè)備中得到了廣泛的應(yīng)用,由于的使用壽命與的充電方法密切相關(guān),必須安全、快速、效率高.考慮到的成本,采用CMOS工藝了一款具有熱調(diào)整功能的鉭離子電池,在此鋰離子電池充電器在恒流/恒壓充電模式的基礎(chǔ)上,增加了涓流充電模式和熱調(diào)整模式。
關(guān)鍵詞:充電器;鋰離子電池;恒流充電;恒壓充電;熱調(diào)整

鋰離子和鋰聚合物電池具有工作電壓高、無記憶效應(yīng)、工作溫度范圍寬、自放電率低及比能量高優(yōu)點(diǎn)。使其能夠較好地滿足便攜式設(shè)備對電源小型化、輕量化、長工作時(shí)間和長循環(huán)壽命以及對環(huán)境無害等要求,同時(shí)隨著鋰離子電池產(chǎn)量的提高,成本的降低,鋰離子電池以其卓越的高性價(jià)比優(yōu)勢在便攜式設(shè)備電源上取得了主導(dǎo)地位,這也使得鋰離子電池充電器得到了巨大的發(fā)展和廣闊的市場。本文一款針對單節(jié)鋰電池的線性充電器IC。該IC采用涓流-恒流-恒壓三階段充電法對充電過程進(jìn)行控制。

1 線性鋰離子電池充電器的整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
圖1所示為本文鋰離子電池充電器的整體功能模塊圖。這些子模塊包括?;鶞?zhǔn)電壓源、基準(zhǔn)電流源、欠壓閉鎖模塊、恒流充電放大器、恒壓充電放大器、智能熱調(diào)整放大器、鉗位放大器、振蕩器、計(jì)數(shù)器、電池溫度保護(hù)模塊、功率管襯底保護(hù)模塊、邏輯模塊以及多個(gè)比較器模塊。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/178214.htm

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考慮芯片的實(shí)際應(yīng)用,本文設(shè)計(jì)的鋰離子電池充電器具有以下幾個(gè)特點(diǎn):
(1)芯片的溫度保護(hù)方面在充電過程中,當(dāng)電池的電壓達(dá)到涓流充電跳變電壓門限而進(jìn)入恒流階段時(shí),恒流階段為大電流充電,由于本文的功率管為PMOS,在負(fù)載電池和電源之間只有該功率管,此時(shí)電池電壓較低,芯片功率耗散達(dá)到最大。其功率耗散為:
P=(Vcc-VBAT)Icc (1)
大功率耗散將導(dǎo)致芯片的溫度急劇上升,因此設(shè)置了一個(gè)智能的熱反饋回路。當(dāng)芯片溫度上升到熱反饋溫度點(diǎn)105℃時(shí),啟動(dòng)熱反饋回路,使芯片溫度維持在105℃。當(dāng)電池電壓進(jìn)一步升高時(shí),由式(1)可知,功率耗散逐漸降低,在較小的功率耗散下,芯片的溫度會(huì)逐漸降低。此時(shí)退出智能熱調(diào)整工作模式,進(jìn)入恒流充電模式,使用大電流Icc對電池充電,或者直接進(jìn)入恒壓充電階段。該熱反饋回路的使用,使充電的速率最大化,同時(shí)用戶無需擔(dān)心芯片的溫度過高。
(2)成本方面。本文介紹的芯片采用CMOS工藝設(shè)計(jì),成本低,工藝易于實(shí)現(xiàn)。
(3)與用戶的交互式管理方面。芯片提供了多個(gè)外部用戶編程引腳以方便用戶對芯片的管理和使用。在充電電流的控制方面,用戶可以通過連接1只電阻至芯片一個(gè)引腳對充電電流進(jìn)行編程;在充電最終電壓的控制方面,用戶可通過將芯片的一個(gè)引腳接高電平或低電平來設(shè)置最終充電電壓為4.1 V或4.z V,以適應(yīng)對使用不同的負(fù)極材料的鋰離子電池進(jìn)行充電;在充電時(shí)間的控制上,用戶可通過連接1只電容至芯片1個(gè)引腳對充電時(shí)間進(jìn)行編程,滿足用戶不同的充電時(shí)間要求。芯片設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)達(dá)到的特性和參數(shù)見表1。

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