500mA磷酸铁锂电池充电集成电路CN3058

500mA磷酸铁锂电池充电集成电路
CN3058
概述:
CN3058是可以对单节磷酸铁锂电池进行恒流/恒
压充电管理的集成电路。该器件内部包括功率晶体管,不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。CN3058只需要极少的外围元器件,非常适合于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。内部固定的恒压充电电压
3.6V,也可以通过一个外部的电阻调节。充电电流通过一个外部电阻设置。当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3058自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等功能。
CN3058采用8管脚小外形封装(SOP8)。
应用:
●矿灯
●磷酸铁锂电池应用
●各种充电器特点:
●独立的单节磷酸铁锂电池充电管理
●输入电压范围:3.8V 到 6V
●片内功率晶体管
●不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
●恒压充电电压3.6V,也可通过一个外部电阻
调节
●为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电
池电压较低时采用小电流的预充电模式
●可设置的持续恒流充电电流可达500mA
●采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充
电电流最大化,又可以防止芯片过热
●电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式●充电状态和充电结束状态双指示输出
●C/10充电结束检测
●自动再充电
●电池温度监测功能
●8管脚小外形封装(SOP8)
●产品无铅,满足rohs,不含卤素
管脚排列:
应用电路:
图1  典型应用电路(恒压充电电压3.6V)
图2  应用电路(利用外接电阻调整恒压充电电压)
在图2中,电池正极的恒压充电电压为:
Vbat = 3.6+3.61×10-6×Rx
其中,Vbat的单位是伏特
Rx的单位是欧姆
注:当使用外部电阻调整恒压充电电压时,由于芯片内部和外部的温度不一致及芯片生产时的工艺偏差等原因,可能导致恒压充电电压的精度变差和温度系数变大。
功能框图:
图3 功能框图
管脚功能描述
序号
名称
功能描述
1 TEMP 电池温度检测输入端。将TEMP 管脚接到电池的NTC 传感器的输出端。如果TEMP 管脚的电压小于输入电压的45%或者大于输入电压的80%,意味着
电池温度过低或过高,则充电将被暂停。如果TEMP 在输入电压的45%和
80%之间,则电池故障状态将被清除,充电将继续。 如果将TEMP 管脚接到地,电池温度监测功能将被禁止。 2 ISET 恒流充电电流设置和充电电流监测端。从ISET 管脚连接一个外部电阻到地端可以对充电电流进行编程。在预充电阶段,此管脚的电压被调制在0.12V ;
在恒流充电阶段,此管脚的电压被调制在1.205V 。在充电状态的所有模式,
此管脚的电压都可以根据下面的公式来监测充电电流:          I CH  = (V ISET ×1011)/R ISET
3 GND 电源地
4 VIN 输入电压正输入端。此管脚的电压为内部电路的工作电源。当VIN 与BAT 管脚的电压差小于10mV 时,CN3058将进入低功耗的睡眠模式,此时BAT
管脚的电流小于3µA 。 5 BAT 电池连接端。将电池的正端连接到此管脚。在电源电压低于电源电压过低
锁存阈值或者睡眠模式,BAT 管脚的电流小于3µA 。BAT 管脚向电池提供
充电电流和恒压充电电压。 6  漏极开路输出的充电结束状态指示端。当充电结束时,
管脚被内部开关拉到低电平,表示充电已经结束;否则管脚处于高阻态。 7
漏极开路输出的充电状态指示端。当充电器向电池充电时,管脚被内部开关拉到低电平,表示充电正在进行;否则管脚处于高阻态。
8 FB
电池电压Kelvin 检测输入端。此管脚可以Kelvin 检测电池正极的电压,从而精确调制恒压充电时电池正极的电压,避免了从电池的正极到CN3058
的BAT 管脚之间的导线电阻或接触电阻等寄生电阻对充电的影响。如果在FB 管脚和BAT 管脚之间接一个电阻,可以调整恒压充电电压。
极限参数
管脚电压………………………-0.3V to 6.5V        最高结温….…………………150℃ BAT 管脚短路持续时间………连续                工作温度….………-40℃ to 85℃ 静电放电(HBM)…………….…2KV                存储温度…...……-65℃ to 150℃ 热阻(SOP8)……………………TBD                焊接温度(10秒)……...…..260℃
超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。
电气参数:
(VIN=5V, 除非另外注明,T A=-40℃到 85℃, 典型值在环境温度为25℃时测得)
参数符号测试条件最小典型最大单位输入电源电压VIN    3.8    6 V 工作电流I VIN BAT端无负载300      450      600 µA 电源电压过低锁存阈
Vuvlo VIN上升  3.2        3.8 V 恒压充电电压V REG FB端连接到BAT端  3.55      3.6      3.65 V
电池连接端电流I BAT R ISET=2.44K, 恒流充电模式425      500      575
mA R ISET=2.44K, 涓流充电模式37.5 50 62.5
VIN=0V, 睡眠模式  3 µA
预充电阈值
预充电阈值V PRE FB管脚电压上升  2.45      2.5      2.55 V
预充电阈值迟滞H PRE 0.1
V 充电结束阈值
充电结束阈值 Vterm
测量I SET管脚的电压0.096    0.12    0.144 V
再充电阈值
再充电阈值V RECH FB管脚电压,FB连接到BAT V REG-0.3 V
睡眠模式
睡眠模式阈值V SLP VIN下降
测量电压差(VIN-V BAT)
10 mV
睡眠模式解除阈值V SLPR VIN上升
测量电压差(VIN-V BAT)
60 mV
ISET管脚
ISET管脚电压V ISET VBAT<2.5V,涓流充电模式 0.12
V VBAT>2.5V,恒流充电模式 1.205
FB管脚
FB输入电流1 IFB1
VFB=3.6V,正常充电状态  1.8    3    6 µA FB输入电流2 IFB2
VIN<Vuvlo或VIN<VBAT 1
µA
TEMP管脚
高端阈值V HIGH TEMP管脚电压上升77.5      80      82.5 %V IN
低端阈值V LOW TEMP管脚电压下降42.5      45      47.5 %V IN
输入电流TEMP到V IN或到地端的电流0.5 µA
管脚
下拉电流I CHRG V CHRG=0.3V,充电状态10 mA
漏电流V CHRG=6V,充电结束状态  1 µA
管脚
下拉电流I DONE V DONE=0.3V,充电结束状态10 mA
漏电流V DONE=6V,充电状态  1 µA

本文发布于:2024-09-22 09:43:21,感谢您对本站的认可!

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