2a的恒流-恒压电池充电芯片lt1769

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1、2A的恒流/恒压电池充电芯片LT1769

2、第1摘要:LT1769是线性器件公司生产的一种恒流/恒压电池充电芯片。它可以由电阻或者DAC的输出来设置充电电流,并且可以自动检测电池充电情况,当电池充电到一定程度时,可降低充电电流而进入涓流充电。本文详细介绍了该芯片的内部结构原理以及应用设计。关键词:充电;恒流;恒压;LT1769 1.概述  LT1769是线性器件公司生产的一种电流模式脉冲宽度调制(P)的电池充电芯片,它可提供恒定的充电电流和电压。由于通常的锂离子(Li-lon)、镍氢(NiMh)、镍镉(NiCd)电池等都需要恒定的电流或者电压对其充电,所以用LT1769设计的充电器可以对象

3、锂、镍氢、镍镉这样的电池进行高效的快速充电。LT1769内部的切换开关可以承受2A的直流电流(最大可承受3A)。充电电流可以编程控制。由于LT1769具有0.5%的参考电压精度,因此,可为恒压要求较高的Li-lon电池组充电。  该芯片有一个控制环路,可用于调整交流适配器的输入电流,这样可以在仪器工作的同时对电池进行充电而不会出现过载。在这种情况下,应适当降低充电电流,以保证适配器的电流不超过额定值。  LT1769的电池电压可以从1V到20V。电池的负端可以直接接地,到地之间不需要再外接一个电流传感电阻。切换开关的频率可达200kHz,这样可以提供较高的充电效率,而且需要的电感也比较小

4、。当充电器没有交流输入时(即没有插入墙上的插座时),该芯片会处于睡眠状态,泄漏电流只有3μA,所以芯片和电池之间不需要保护二极管。  LT1769具有如下特性:  ●可以对镍镉、镍氢以及锂离子电池充电,充电电流可以由电阻或者DAC来编程;  ●当系统工作在有适配器的电流限制场合时,可对电池提供最大的充电电流;  ●电压模式充电的精度为0.5%;  ●具有3A内部切换的高效电流模式脉冲宽度调制(P);  ●充电电流的精度为5%;  ●可调整欠压锁定阈值;  ●交流断电时,器件自动关闭;  ●电池对器件的反向泄漏电流很低:3μA;  ●电流传感电阻可接在电池的任意一端;  ●充电电流可以软启

5、动;  ●可关断控制;  ●采用28引脚窄SSOP封装。500)this.style.ouseg(this)">2. 芯片结构原理2.1外部引脚排列  图1所示是LT1769的引脚图,各个引脚的说明如下:  GND(脚1,2,3,7,8,14,15,22,26,27,28):接地端。为了有合适的热耗散,这些地端必须连接到电路板的公共地。500)this.style.ouseg(this)">  S)控制环路使这两个电流相等。注意,由于IPROG既直流成分又有交流成分,在引脚PROG与地之间接一个电容CPROG可滤除交流成分,从而使该芯片具有较高的直流(DC)设置精度。IPROG通过R1产

6、生一个斜波信号,这个斜波信号通过缓冲器B1和电平平移电阻R2和R3输入到脉宽调制(P)的控制比较器C1,形成一个电流模式内部控制环路。BOOST引脚可使开关三极管深度饱和,从而降低功率耗损。对于锂离子电池,LT1769可提供精度为0.5%的恒流和恒压充电。2.465V的参考电源和放大器VA的作用是使电路在电池电压达到预先设定值时自动降低充电电流,进入涓流充电状态。对于镍氢和镍镉这样的电池,VA用于过压保护。当没有输入电压,VCC的电压引脚低于电池电压0.7V时,可使充电器进入睡眠模式。用一个三极管将VC引脚拉低,可以停止充电。3.应用设计3.1锂离子电池充电器  图3所示为2A锂离子电池

7、充电器典型电路,图中RS4是适配器电流传感电阻,RS3是电池电压传感电阻,RS1是电池电流传感电阻,利用R5进行欠压锁定。输入电容(CIN)用于吸收转换器的开关纹波电流,所以CIN必须有足够的纹波电流吸收能力,应该选用固体钽电容,该电容具有较高的纹波电流吸收能力,而且尺寸小。但是应该注意,当插头带电插到适配器时,可能会有很高的冲击电流,有可能损坏钽电容,因此也可以用陶瓷电容(5μF到20μF)。  LT1769的欠压锁定阈值固定在7V,在UV引脚上接一个电阻分压可以提高欠压阈值。当UV引脚高于7V时,VC引脚变高,而当UV引脚低于6.5V时(有0.5V的迟滞),VC引脚被拉低,同时外部的

8、上拉电阻将UVOUT引脚拉高。UVOUT信号还可用于指示系统即将开始充电。VC不用时,由0.33μF电容设置的软启动时间是4ms。图3中,电阻分压R5和R6组成的电阻分压器用于设置所需的VCC锁定电压。R6的典型值是5kΩ,R5可以由下式计算:  R5=R6(VIN-VUV)/VUV  式中,VUV为UV引脚的上升锁定阈值。VIN为维持满负载功率时充电器所需的输入电压值。如果R6=5kΩ,VUV=6.7V,设定VIN为12V,那么R

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