摘要:锂离子电池充电器的发热问题一直是电子工程师在进行锂离子电池充电器设计时的难点之一,如果设计不周密,会带来安全问题。这里介绍了TI公司的锂离子电池充电器专用芯片BQ24060的技术特点,详细叙述使用BQ24060芯片设计锂离子电池充电器时热调节保护功能的设计方法及要点,并给出了典型应用电路。经过实践验证,该方案达到了预期的目标。
关键词:BQ24060;锂离子电池;充电器;热保护
锂离子电池充电器的发热问题一直是电子工程师在进行锂离子电池充电器设计时的难点之一,如果设计不周密,会带来安全问题。从电量和容量两方工字电感面来讲,锂离子电池的能量密度都很大,因此广泛应用于便携式设备,如PDA、MP3、手机、数码相机等。由于高集成度线性电池充电器简单易用、成本低、体积小,因此广泛应用于为单体锂离子电池充电。但是,如果用不具备热调节功能的适配器给便携式系统锂离子电池充电,线性充电器的散热难题就会凸显出来,难以保证在安全散热范围内工作。这里介绍一种基于TI公司的锂离子电池充电器专用芯片BQ24060、支持热调节保护功能的锂离子电池充电器的设计方法。它不仅能够使工程师完善散热方面的考虑,同时还能极大化充电率,尽可能缩短充电时间,同时具备输入过压保护(VOP)功能。有着较强的实用性。
1 BQ24060芯片功能特点
BQ24060是TI公司的一个高集成的锂离子电池充电管理IC,其功能引脚如图1所示,表1介绍了各引脚功能。BQ24060提供能在有限空间里完成多功能的、安全的满充电的锂离子电插件电感器池充电器设计,其内部集成了1 A功率FET以及电流传感器,因而能够承受高达26 V的输入电压。该产品还提供具备独特安全与低压降特性的全面充电管理功能,以延长电池使用寿命。BQ24060可以使锂离子电池分三阶段进行充电:预充电方式、恒流热调节充电方式、精确恒压充电方式。充电终止是扁平型电感基于一个最小电流。内部可编程充电定时器为充电终止电感器厂家和在热调节状态动态调节提供安全保障。
BQ24060充电算法缩短了充电时间,实现电感器用途了总充电量的最大化,并可保护电池免遭过热损坏或电损坏。当电池电压降到内部阈值以下时,BQ24060会重新开始充电,如果去除外部输入电源,那么就会进入低功耗睡眠模式。BQ24060集成了反向阻断保护机制,以避免在没有DC供电的情况下发生电池漏电的情况。此外,BQ24060经过配置后,还能在LDO模式下工作,这样,即使没有电池,系统也能完全正常工作。在终端设备制造过程中,LDO模式的特性对全面系统测试前的电路板测试也相当有用。
BQ24060还提供过压保护特性,在高压情况下,该器件能够迅速将充电器和系统与适配器相断连,从而实现保护功能。此外,即使在环境温度较高的恶劣环境下,增强型热过载保护稳压特性也能确保BQ24060长期正常工作,比如夏季在汽车中工作,或错误地连接至输入电压较高的适配器。
2 BQ24060的关键技术特性
BQ24060的关键技术特性为:热稳压特性最大化充电率;计时器引脚浮动时在LDO模式下工作;通过过压保护将最大输入电压设置为26 V;集成功率FET与电流传感器,以满足最大1 A充电应用的需求;反向漏电保护可避免电池漏电;稳压精度在±0.5%以内;最小电流时充电终止;预充电调节具备安全计时器功能;针对LED或系统接口的状态输出可指示充电与故障情况,提供电源状态良好指示;短路与热保护。
3 BQ24060芯片热调节保护功能
一个典型的充电过程包括三个充电阶段.如图2所示:预充电阶段(Pre-Conditioning Phase)、快充恒流(CC)阶段(Current Regulation Phase)、恒压(CV)终止阶段(Voltage Regulation and Charge TerminationPhase)。在预充阶段,在电池电压低于某一定值.如3.O V时,电池以较低速率充电。通常情况下,当电池电压达到3.O V时,充电器就会进入CC阶段。快充CC阶段通常限制在1 C电池额定值以下。如果充电率超过1 C,那么电池使用寿命就会缩短,因为节点上积存的金属锂会与电解质发生反应,造成永久损失。最后,充电器会进入CV阶段,这时它将保持峰值电池电压,并在充电电流下降到预定义大小时终止充电。线性充电器的功耗计算公式:
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