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QX4054

型号:

QX4054

品牌:

ETC[ ETC ]

页数:

7 页

PDF大小:

270 K

QX4054  
独立线性锂电充电QX4054  
概 述  
特 性  
QX4054 一款完整的单节锂离子电池  
电电流可编程,最高可至 800mA。  
需外接 MOSFET感应电阻和二极管。  
过温保护的恒流恒压充电使充电速度  
更快而无需担心过热。  
恒 流 恒 压 线 性 充 电 IC 。 它 采 用 极 小 的  
SOT-23-5 装,只需要外接极少的外部元  
使它能真正的适用于便携式产品的应用。  
而且,QX4054 专门为 USB 源特性而设  
计的QX4054 能作为一个独立的线  
性锂离子电池充电器。  
USB 直接给单颗锂离子电池充电。  
4.2V 电电压,精度达±1% 。  
断模式只需 25uA 支持电流。  
流充电隔值 2.9V。  
设定无涓流充电模式。  
启动,能有效限制冲击电流。  
SOT23-5 贴片小封装。  
由于它有内部完善的 MOSFET 架,所  
以无需外接任何感应电阻和二极管。在大功  
率负载或高温环境下工作时,热反馈将自动  
控制充电电流,从而控制晶片的温度。充电  
电压被固定在 4.2V充电电流通过别接一个  
电阻来设定充电电压达到满电量电压后,  
充电电流降至设定电流值的 1/10 QX4054  
将自动停止充电。  
应 用  
当供电电源(一般电源适配器或 USB 动电话,PDAMP3 放器。  
取走QX4054 动进入一个低电流模 电器  
时耗电池电流低于 2uAQX4054 牙设备  
进一个关断模式,在此模式下,供电电流减  
小至 25uA。  
它还有其他特性,包括充电电流监测,  
典型应用  
低压关断,自动再充电,另有一个状态脚来  
指示充电完成或者外接电源是否接上。  
VIN  
订货信息  
4.5V to 6.5V  
LED  
VCC  
600mA  
BAT  
330Ω  
4.2V  
Li-Ion  
Battery  
QX4054  
PROG  
CHRG  
1.65K  
GND  
600mA Single Cell Li-Ion Charger  
1 of 8  
深圳市森利威尔电子有限公司  
李生:135 1029 4406  
QX4054  
管脚描述  
管脚数  
管脚名  
功能描述  
1
充电状态指示  
CHRG  
GND  
BAT  
接地端  
接电池  
2
3
电源输入  
4
5
VCC  
PROG  
充电电流编程脚  
CHRG1开漏极充电状态输出脚。当给电池充电时,内部 N-MOS 将此引脚拉低,充电  
状态指示 LED ;当充电完成后,内部 N-MOS 高阻态,LED 。  
GND2源地。  
BAT3电电流输出脚。提供充电电流给电池,并控制充电后的最终电压在 4.2V内部  
精确电阻分压器从这脚引出,从而控制输出电压。在关断模式下,此电阻分压器  
从这脚断开连接。  
VCC4源输入正极充电器供电压范围可从 4.5V 6.5V。在 IC VCC 应连  
接一个 1uF 容入地,以减小纹波。  
PROG5充电电流编程,充电电流监测与充电开关。充电电流可通过在此脚到地之间连接  
一个 1%电阻来设定。当 IC 于恒流充电状态时,此脚上的电平定义为 1V在  
所有工作状态下,设定的充电电流的大小可以通过下式来计算:  
此脚也可作为充电开关脚,将此脚和地之间断开,充电器将进入关断模式,充电  
停止,IC 输入电流降至 25uA 下。  
2 of 8  
QX4054  
绝 对 值(1)  
参数  
符号  
VCC  
10  
单位  
输入电压  
V
V
V
V
PROG 脚电压  
BAT 脚电压  
VCC+0.3  
VPROG  
VBAT  
7
10  
CHRG 脚电压  
VCHRG  
BAT 短路周期  
BAT电流  
持续的  
800  
mA  
IBAT  
IPROG  
TJ  
PROG 脚电流  
800  
ꢀA  
°C  
°C  
°C  
最大结温  
125  
储存温度  
-65 to +125  
300  
TS  
焊接温度(焊接时间,10 秒)  
工作范围(2)  
电子特性  
参数  
输入电压  
结温  
符号  
单位  
-0.3 to +10  
-40 to +85  
V
VIN  
TJ  
°C  
输入电压 = 5V; TJ = 25°C; 特别说明除外。  
符号  
参数  
条件  
最小 典型 最大 单位  
VCC  
输入电压  
4.25  
6
V
输入支持电流  
充电模式(3), RPROG = 10K  
待机模式 (充电完成)  
ICC  
190  
85  
µA  
µA  
µA  
关断模式 (RPROG 不接, VCC  
VBAT, or VCC < VUV)  
<
12  
VFLOAT  
IBAT  
0°C TJ 85°C, IBAT = 40mA  
整流输出电压  
BAT 脚电流  
4.2  
110  
500  
4
V
RPROG = 10K, 充电模式  
RPROG = 2K, 充电模式  
待机模式,VBAT = 4.2V  
关断模式(RPROG 不接)  
睡眠模式, VCC = 0V  
VBAT < VTRIKL, RPROG = 10K  
mA  
mA  
µA  
±1  
±1  
µA  
µA  
ITRIKL  
涓流充电电流  
涓流隔值电压  
12  
mA  
V
VTRIKL  
RPROG = 10K, VBAT 上升  
2.9  
3 of 8  
QX4054  
电子特性(续表)  
输入电压 = 5VTJ = 25°C;特别说明除外。  
符号  
参数  
电源低压关断隔值  
条件  
最小 典型 最大  
单位  
电源从低到高时  
3.4  
170  
V
VUV  
VUVHYS  
VMSD  
电源低压关断滞后电压  
手动关断隔值电压  
mV  
PROG脚电压上升时  
PROG 脚电压下降时  
电源从低到高时  
电源从高到低时  
1.25  
1.2  
V
V
100  
30  
mV  
mV  
VASD  
VCC – VBAT 关断隔值电压  
RPROG = 10K(4)  
0.1  
0.1  
mA  
mA  
ITERM  
涓流电流充电时关断隔值电流  
RPROG = 2K  
PROG脚电压  
1.03  
20  
V
VPROG  
RPROG = 10K, 充电  
VCHRG = 5V  
µA  
CHRG 脚弱下拉电流  
CHRG 脚输出低电压  
二次电池隔值电压  
恒温条件下结温  
ICHRG  
0.35  
V
VCHRG  
ICHRG = 5mA  
100  
120  
mV  
ΔVRECHRG  
TLIM  
VFLOAT - VRECHRG  
°C  
软启动时间  
100  
2
µs  
ms  
µs  
µA  
tSS  
IBAT = 0 to 1000V/RPROG  
VBAT 由高到低  
二次充电比较器的滤波器滞后时间  
终止充电比较器的滤波器滞后时间  
PROG脚上拉电流  
tRECHARGE  
tTERM  
1000  
1
IBAT 降至 ICHG/10  
IPROG  
标注 1超过绝对极限值可能会损IC。  
标注 2:超出它的工作范IC 不能保证正常工作。  
标注 3: 支持电流包括 PROG 脚电流(近似100µA),但不包括通过BAT脚流到电池的电流 (近似  
100mA).  
标注 4: ITERM PROG 脚电阻设定充电电流值的一部分。  
4 of 8  
QX4054  
应用指引  
稳定性因素  
耗 散 功 率  
恒流反馈控制环路无需要输出电容就能  
输出稳定的电压给外接在充电器输出端  
上的电池。如果没有外接电池,输出应  
接上一个输出电容以减小纹波电压。当  
使用容量大ESR的陶瓷电容时电  
容上串一个1Ω为佳,当使用钽电容时,  
无需加串联电阻。  
通过热反馈减小充电电流的条件可以近  
似地估算IC散的功率。几乎所有的功  
率损耗都是由内部的MOSFET生的,这  
个近似的计算公式如下式:  
PD = (VCC – VBAT) • IBAT  
热保护时IC周围的温度是:  
TA = 120°C – PDθJA  
在恒流模式,PROG是反馈环路,而不  
是电池。恒流模式的稳定性受PROG的  
阻抗影响。如没有外加电容在PROG上  
编程电阻高至20KΩ电器仍  
然能保持稳定;然而,若外加电容在这  
脚上,最大允许编程电阻将会被减小。  
TA = 120°C – (VCC – VBAT) • IBAT • θJA  
散热考虑  
因为 IC 是小尺寸 SOT23-5 封装何使  
用 PCB 布局来散热对于使充电电流最大  
化是非常重要的热路径是由 IC 的晶  
片到引脚到焊特别是地后  
到 PCB 铜皮。PCB 板将会被作为一个散  
热器此 PCB 上的焊盘应该尽量的宽,  
并相应加大铜皮以将热量扩散到空气  
中。当设计 PCB 布局的时候,其他 PCB  
上的发热元件也必须考虑,不应和充电  
器靠近,因为整体温度的上升也会影响  
充电器的充电电流。  
VCC 旁路电容  
很多类型的电容都能作为旁路电容使  
用,然而,必须谨慎地使用多层陶瓷电  
容。因为在一定的启动条件下,电容受  
到高压瞬态冲击,某些陶瓷电容将会产  
生自振。例如当连接充电器至一个波动  
的电源上时,就会发生如上情况。串一  
个 1.5Ω 电阻在电容上能大大减小启动  
时的冲击电压。  
5 of 8  
QX4054  
封装信息  
Dimensions In Millimeter  
Dimensions In Inches  
Min Max  
0.041 0.049  
Symbol  
Min  
Max  
A
A1  
A2  
b
1.050  
0.000  
1.050  
0.300  
0.100  
2.820  
1.250  
0.100  
1.150  
0.400  
0.200  
3.020  
0.000  
0.041  
0.012  
0.004  
0.111  
0.004  
0.045  
0.016  
0.008  
0.119  
c
D
E
E1  
1.500  
2.650  
1.700  
2.950  
0.059  
0.104  
0.067  
0.116  
e
e1  
L
L1  
?
0.950TYP  
0.700REF  
0.037TYP  
0.071  
0.028REF  
0.012  
0
1.800  
2.000  
0.079  
0.024  
0.300  
0
0.600  
8
8
6 of 8  
QX4054  
包装尺寸  
包装  
封装类型  
包装单位  
每卷数量  
3000PCS  
SOT23-5  
/卷  
7 of 8  
深圳市森利威尔电子有限公司  
李生:135 1029 4406  
厂商 型号 描述 页数 下载

ETC

QX4055 [ 双灯指示锂电池充电器控制芯片 ] 7 页

ETC

QX4057 QX4057一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制[ QX4057 一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制 ] 11 页

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