SLM4054独立线性锂电池充电器的芯片的学习
本篇文章将总结SLM4054芯片的特征,及其外围电路等,小白总结,如有错误,欢迎讨论。
一、芯片引脚详细介绍
(1)CHRG:充电状态指示,开漏极充电状态输出脚。当对电池充电时,内部NMOS管将此引脚拉低,充电状态指示 LED亮;当充电完成时,内部NMOS管为高阻态,LED灭。
(2)GND:电源地。
(3)BAT:充电电流输出脚。向电池提供充电电流,同时控制充电完成电压为4.2V。内部精确电阻分压器从该脚引出,控制输出电压。关断模式下,此电阻分压器从该脚断开连接。
(4)VCC:电源输入正极。向充电器供电,电压范围4.5V至6.5V。接1μF对地电容以减少纹波。
(5)PROG:充电电流编程器脚,充电电流监测与充电开关。可通过此脚与地之间连接的1%电阻来设充电电流。当芯片处于恒流充电状态时,此脚上的电平定义为1V。所有工作状态下, 充电电流的大小可按下式计算: IBAT =1000VPROG/RPROG(1000倍的PROG引脚的电压除以此引脚的电阻) 此脚也可作为充电开关脚,将此脚和地断开,充电器进入关断模式,充电停止,芯片的 输入电流降至 25μA 以下。
二、特征及其参数
1.芯片封装:SOT-23-5L
2.参数及其额定值
3.工作范围
三、应用说明
此芯片的典型电路如下:
(1)VCC旁路电容:最好采用多层陶瓷电容。因为在一定的启动条件下,电容受到高压瞬态冲击,某些陶瓷电容将产生自振。例如当连接充电器至一个波动电源上时,即可发生上述情况。串一个1.5Ω电阻在电容上能大大减小启动时的冲击电压。
(2)BAT:无需输出电容即可输出稳定的电压给外接在充电器输出端上的电池。如无外接电池,输出应接一输出电容以减少纹波。如使用大容量、低ESR的陶瓷电容,则应在电容上串一个1Ω 为佳;如使用钽电容则无需串联电阻。
(3)PROG:恒流模式下,PROG 脚为反馈环路。恒流模式的稳定性受 PROG 脚的阻抗影响。如无外加电容于 PROG 脚上,则当编程电阻高至 20KΩ时,充电器仍能保持稳定;然而,如有外加电容,最大允许编程电阻将减小。
四、注意
(1)散热考虑:因为此芯片是小尺寸 SOT-23-5L封装,通过 PCB 布局来散热对充电电流最大化是非常重要的。 散热路径为芯片晶片到引脚,再至焊盘,然后到 PCB 铜皮。PCB 板作为散热器其上的焊盘应尽量宽, 并相应地加大铜皮以将热量扩散至空气。进行 PCB 布局设计时,PCB 上其他发热元件也必须予以考虑,尽量避免和充电器靠近,否则整体温度的上升也会影响充电器的充电电流。
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