升压控制芯片 Tp5400单节锂离子电池充电器和恒定5V升压控制器

Tp5400 1A 锂电池充电和 5V/1A 升压控制芯片
概述
TP5400为一款移动电源专用的单节锂离子电池充电器和恒定5V升压控制器,充电
部分集高精度电压和充电电流调节器,预充,充电状态指示和充电截止等功能于一体,
可以输出最大1A充电电流。而升压电路采用CMOS工艺制造的空载电流极低的VFM开
关型DC / DC升压转换器。其具有极低的空载功耗(小于10uA),且升压输出驱动电流能
力能达到1A。无需外部按键,可以即插即用。
充电部分为线性降压方式,内置PMOSFET,加上防倒灌电路,所以不需要外部检测
电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境
温度条件下对核芯片温度加以限制,充满电压固定于4.2V。充电电流可通过一个电阻器进
行外部设置。当电池达到4.2V之后,充电电流逐渐下降至设定电流值1/5,TP5400将自
动终止充电。升压部分同样内置了功率NMOSFET,较小的内阻可以提供驱动能力达到
5V / 1A。较高的集成度使得TP5400只需少量的外围器件即可正常工作.TP5400还集成了
充电温度保护,升压输入电源限流环路,可根据负载情况动态调节电流,并具有快速响
应和过流关断功能。升压转换器采用变频的方式,因此较国内外同类产品具有极低的空
载功耗,纹波,更强的驱动能力,以及更高的效率。
品牌:拓微
型号;Tp5400
封装:SOP-8
年份:18+
数量:90000

.典型值高达1000mA的可编程充电电流,最大可
达到1.2A;
.高达1A的升压输出电流(Vbat = 3.3V),最高输
出1.5A(Vbat = 3.8v);
.自动频率调整(VFM),适应不同升压负载
(5V空载待机电流小于为10uA),无需按键启动
低电池电压(小于3V)自动停止升压;
·用于单节锂离子电池移动电源专用电路;
·升压高效率:88%(Typ),最大90%;
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危
险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
·精度达到±1%的4.2V预设充电电压;
·精度达到±2.5%的5V预设升压精度;
·最高输入可达9V;
·2个充电状态指示:开漏输出驱动LED;
·C / 5充电终止电流;
·2.9V以下涓流充C /5;
·充电软启动减少浪涌电流;
·无需MOSFET,检测电阻器或隔离二极管;
·8引脚ESOP散热加强型封装。

应用
·移动电源
·便携设备

绝对最大额定值
·输入电源电压(VCC): - 0.3V10V·PROG:-0.3VVCC + 0.3V·BAT:0V7V·LX:-2V10V·VOUT:-0.3V~10V·CHRG:-0.3 V~10V·BAT短路持续时间:连续
·BAT引脚电流:1200mA·升压最大输出电流1.8A / 5V·最大结温:145℃
·工作环境温度范围:-40℃〜85℃
·贮存温度范围:-65℃〜125℃
·引脚温度(焊接时间10秒):260℃
完整的充电循环(1000mAh电池)

引脚功能
VOUT(引脚1):输出电压检测引脚。
连接升压5V输出端。
CHRG(引脚2):充电中漏极开路输出的
充电状态指示端。当充电器向电池充电时,CHRG管脚被内部开关拉到低电平,表示
充电正在进行;否则CHRG管脚处于高阻
态。
PROG(引脚3):充电电流设定,充电电流
监控和停机引脚。在该引脚与地之间连接一
个精度为1%的电阻器RPROG可以设定充电
电流。当在恒定电流模式下进行充电时,引
脚的电压被维持在1V。
PROG引脚还可用来关断充电器。将设定电
阻器与地断接,内部一个2.5μA电流将
PROG引脚拉至高电平。当该引脚的电压达
到2.7V的停机门限电压时,充电器进入停
机模式,充电停止且输入电源电流降至
40μA。重新将RPROG与地相连将使用充电器
恢复正常操作状态。
STDBY(引脚4):电池充电完成指示端。
当电池充电完成时STDBY被内部开关拉到
低电平,表示充电完成。除此之外,STDBY
管脚将处于高阻态。
VCC(引脚5):充电器输入电源电压。充电
输入电源引脚。典型值5V,并应通过至少
一个10μF电容器进行旁路。当VCC降至
BAT引脚电压的30mV以内,TP5400充电
部分进入停机模式,升压从而使IBAT降至
10μA以下。
BAT(引脚6):充电电流输出。该引脚向电池提供
充电电流并将最终浮充电压调节至4.2V。该引脚的
一个精准内部电阻分压器设定浮充电压,在停机模
式中,该内部电阻分压器断开,升压模式下内部工作
电源。
GND(引脚7):地
LX(引脚8):升压电路内部功率管输出端。

工作原理
TP5400是一款采用恒定电流/恒定电压
对单节锂离子电池充电和升压放电控制器。
它能够提供1000mA的充电电流(借助一个
热设计良好的PCB布局)。升压电路内置了
NMOS功率管,外部仅需一个电感和肖特基二
极管及少量电容即可完成5V升压输出。
当VOUT端接入负载时,TP5400可提供
一个5V的稳压源,驱动能力达1A。充电循环
当Vcc引脚电压升至UVLO门限电平以
上且在PROG引脚与地之间连接了一个设定
电阻器并当一个电池与充电器输出端相连
时,一个充电循环开始。如果BAT引脚电平
低于2.9V,则充电器进入流动预充电模式。
在该模式中,TP5400提供一个恒流电流1/5
的设定充电电流,以便将电流电压提升至一
个安全的电平,从而实现满电流充电。
当BAT引脚电压升至2.9V以上时,充
电器进入恒定电流模式,此时向电池提供恒
定的充电电流。当BAT引脚电压达到最终浮
充电压(4.2V)时,TP5400进入恒定电压模
式,且充电电流开始减小。当充电电流降至
设定值的1/5,充电循环结束。
充电电流的设定
充电电流是采用一个连接在PROG引脚与
地之间的电阻器来设定的。设定电阻器和充
电电流采用下列近似公式来计算根据需要
的充电电流来确定电阻器阻值

充电终止
当充电电流在达到最终浮充电压之后
降至设定值的1/5时,充电循环被终止
条件是通过采用一个内部滤波比较器对
PROG引脚进行监控来检测的。当PROG引脚
电压降至200mV以下的时间超过t TERM(一
是为1.8ms)时,充电被终止。充电电流被锁
断,TP5400进入待机模式,此时输入电源电
流降至40μA。(注:C / 5终止在流动充电和
热限制模式中失效)。
充电时,BAT引脚上的瞬变负载会使
PROG引脚电压在DC充电电流降至设定值的
1/5之间短暂地降至200mV以下。终止比较
器上的1.8ms滤波时间(t TERM)确保这种
性质的瞬变负载不会导致充电循环过早终
止。一旦平均充电电流降至设定值的1/5以
下,TP5400即终止充电循环并停止通过BAT
引脚提供任何电流。在这种状态下,BAT引
脚上的所有负载都必须由电池来供电。
在待机模式中,TP5400对BAT引脚电
压进行连续监控。如果该引脚电压降到4.1V
的再充电电门限(VRECHRG)以下,则另一个
充电循环开始并再次向电池供应电流。当在
待机模式中进行充电循环的手动再启动时,
必须取消然后再施加输入电压,或者必须关
断充电器并使用PROG引脚进行再启动。
充电状态指示器(CHRG STDBY)
TP5400有两个漏极开路状态指示输出
端,CHRG和STDBY。当充电器处于充电
状态时,CHRG被拉到低电平,在其它状态
态,CHRG处于高阻态。当电池没有接到
充电器时,CHRG输出脉冲信号表示没有
安装电池。当电池连接端BAT管脚的外接电
容为10uF时CHRG闪烁周期约0.5-2秒。
当不用状态指示功能时,将不用的状态
指示输出端接到地。

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