SGM4056资料,中文版,4.35V和4.2V版本PW4554
- 2021-03-09 15:09:00
- admin 原创
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概述:
SGM4056 是一款性价比高、集成度高的输入电压单电池锂离子电池充电器。这个充
电器使用锂离子要求的 CC/CV 充电模式电池。充电器可接受高达 26.5V,但当输入电压超过
通常为 6.8V,防止功率过大消散。 26.5V 额定值消除了低输入电压下所需的过电压保护电路
充电器。充电电流和充电结束(EOC) 电流可通过外部电阻器进行编程。当电池电压低于 2.55V
时, 充电器通常以 18%对电池进行预处理编程充电电流的。当充电的时候电流降低至可编程
EOC 电流水平在 CV 充电阶段, EOC 指示为由 CHG 销提供,这是一个开放式排水管输出。
内部热折叠功能可保护充电器的任何热故障。两个指示销(PPR 和 CHG)允许简单微处理器
或 LED 的接口。当没有适配器已连接或禁用时,充电器从电池吸取小于 1μA 的泄漏电流。
SGM4056 有 TDFN-2×2-8L,额定温度在-40℃至+85℃之间温度范围。
特征
●单电池锂离子或聚合物电池
●集成通道元件和电流传感器
●无需外部阻断二极管
●组件数量和成本低
●可编程充电电流
●可编程充电结束电流
●充电电流热回退保护
●2.55V 涓流充电阈值
●6.8V 输入过压保护用于 SGM4056-6.8
●电源输入的最大电压为 26.5V
●电源存在和充电指示
●电池漏电小于 1μA 当没有输入电源或充电器时
●绿色 TDFN-2×2-8L(外露焊盘)封装
应用
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移动电话
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蓝牙设备
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PDA 系统
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MP3 播放器
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独立充电器
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其他手持设备
PW4554 有 4.2V,4.35V, 4.4V 电池版本选择
SGM4056 是 4.2V。 SGM4056 可用 PW4554
SGM4056 使用 CC/CV 为锂离子电池充电轮廓。恒流 IREF 与外部电阻器 RIREF(见图 1),恒
压为固定在 4.2V。如果电池电压低于 2.55V 涓流充电阈值, SGM4056 充电电池的涓流电流
为 IREF 的 18%,直到蓄电池电压上升到滴流充电阈值以上。快速充电 CC 模式保持在通过编
程 IREF 直到电池电压上升到 4.2V,当电池电压达到 4.2V 时, 充电器进入 CV 模式并调节
电池电压为 4.2V,使电池充满电没有过度收费的风险。到达充电结束(EOC)电流,充电器
指示使用 CHG 引脚充电完成,但充电器继续输出 4.2V 电压。图 3 显示通电后的典型充电波
形。 EOC 电流电平 IMIN 可通过外部电阻器 RIMIN(见图 1)。 CHG 引脚当涓流充电开始并
上升到 EOC 处的高阻抗。达到 EOC 后, 充电电流必须上升到通常 74%的 IREFCHG 引脚再次
打开,如图 3 所示。 EOC 后的电流浪涌可能由负载引起连接到电池。热折叠功能可降低充
电电流当模具温度达到典型的 115 摄氏度。此功能可确保在印刷电路板(PCB)不能消散线
性充电器产生的热量。 SGM4056 接受高达 26.5V 的输入电压,但是当输入电压超过 OVP 阈
值, SGM4056-6.8V,防止不合格或交流适配器故障
PPR 引脚是开路漏极输出,用于指示存在交流适配器。当输入电压高于 POR 阈值 PPR 引脚
打开内部开漏 MOSFET 以指示逻辑低信号,独立于 EN 引脚输入。 当内部开漏场效应晶体管
关闭时 PPR 引脚泄漏电流小于 4.5µA。打开时, PPR 引脚能够吸收至少 15 毫安的电流所有
操作条件。 PPR 引脚可用于驱动 LED(见图 1)或与微处理器接口。
功率良好范围
功率良好范围由以下三个定义条件:
其中, VOS 是输入和输出电压比较器,简要讨论,以及 VOVP 是中给出的过电压保护阈值
电气特性表。所有 VPOR、 VOS 和电滞回线特性表。充电器不会给如果输入电压不在电池电
量良好范围。
输入输出比较器
除非输入电压比蓄电池电压高出一个偏移量电压 VOS。这个比较器的目的是确保充电器在
输入时关闭充电器断电。没有这个比较器,充电器可能无法当输入断电时可以通过 PFET 通
道元件继续泄漏调节器和调节器被阻断。跌落电压由于低输入电压下 RDS(ON)限制。最
坏的情况 RDS(ON)处于允许的最大工作状态温度。变更指示 CHG 是一种开漏输出,能够
在充电器开始充电时,电流至少为 15 毫安, 当电流达到 EOC 时关闭。这个 CHG 信号可与
微处理器连接 GPIO 或 LED 指示灯。
EN 输入
EN 是激活充电器的低逻辑输入。 将 EN 引脚驱动至低位或使其浮动以启用充电器。该引脚
具有 200kΩ 的内部下拉所以当左浮动时,输入相当于逻辑低。将此引脚拨到高位以禁用充
电器。电气系统中给出了高阈值特性表。
IREF 引脚
IREF 引脚有两个功能,如中所述引脚描述部分。设置快速充电时电流,充电电流保证为 12%
充电电流设置为 500 毫安时的精确度。什么时候? 监控充电电流, IREF 的准确性引脚电压
与实际充电电流相同从 IREF 引脚电流到实际充电电流。
无电池运行
SGM4056 依靠电池稳定工作在 LDO 模式下,如果电池未连接。用一个电池,充电器会有稳
定的输出陶瓷去耦电容器,范围为 1µF 至 200µF。在 LDO 模式下,其稳定性取决于负载电
流、电流等。最大负载电流受到限制根据输出电压,编程的 IREF 和
热折叠。
热能回折热折叠功能开始减少内部温度达到时的充电电流典型值为+115℃。
输入电容器选择
需要输入电容器来抑制功率过渡期间提供瞬态响应。主要是这个选择电容器以避免启动时出
现振荡当输入电源超过 POR 阈值时向上以及 VIN-BAT 比较器的偏移电压。当蓄电池电压高
于 POR 阈值,即车辆识别号(VIN) -VBAT 偏移电压控制滞后值。 通常, 1µF X5R 陶瓷电容
器应足以抑制电源噪声。输出电容器选择选择输出电容器的标准是保持充电器的稳定性以及
旁路任何瞬态负载电流。最小值电容是 1µF X5R 陶瓷电容器。这个连接到输出端的实际电容
为取决于实际应用要求。
布局指导
SGM4056 使用热增强型 TDFN 和在包裹的底部。布局应该尽可能多地连接到裸露的铜线上
衬垫。通常,组件层在散热。热阻抗可以进一步通过使用连接到通过热通孔阵列暴露的焊盘。
每个建议热通孔直径为 0.3mm 与其他热通孔的距离为 1mm。
输入电
输入电源通常是一个调节良好的墙带 1 米长电线或 USB 端口的立方体。这个 SGM4056 在输
入端可承受高达 26.5V 的电压不会损坏集成电路。如果输入电压更高通常为 6.8V(SGM4056-
6.8),充电器停止充电
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