本應用筆記提供DS2770電池監測器和充電控制器的參考設計,包括為單節鋰離子(Li-Ion)或3節NiMH電池組充電的所有支持電路。本文介紹了為快速充電和涓流充電選擇支持組件的示例計算,以及用于執行電池監控功能和電池電量計功能的電路。本文還討論了保護電路和DS2770充電控制器免受ESD影響的問題。
概述
本應用筆記給出了基于DS2770的充電控制器參考設計(見圖1),用于 單節Li+和三節電池組鎳氫電池組。它適用于電流限制充電 開路電壓不大于 10V 的電源。本設計假設DS2770 配置了一個內部電流檢測電阻器,并存在Li+電池所需的保護電路 用于電池組。
該電路的設計考慮了三個重要問題:充電電流和晶體管偏置, DS2770過壓保護如果電池保護器開路,ESD保護。
本應用筆記提供了確定4.2V Li+電池組元件值的計算示例 采用1A充電電流和50mA涓流充電電流;但是,可以將這些值修改為 根據具體應用定制電路。
參考設計
圖1.推薦用于單節Li+和三節電池組NiMH電池組的原理圖。
充電電流和晶體管偏置—快速充電
DS2770根據電池電壓提供兩種充電速率。如果電池 電壓低于3.0V,在快速充電開始之前使用涓流充電來恢復電池電壓。 充電通過晶體管T1和T2控制,DS2770根據需要打開和關閉。
快速充電由晶體管T1控制。但是,重要的是要注意充電電流必須 受充電源限制,因為T1充當充電源和充電源之間的低阻抗開關 電池。為了最有效地充電,T1 應該幾乎不處于飽和區域。的金額 從T1底部流出以達到飽和的電流取決于其Beta(βT1) 和所需的電荷 當前:
飽和基極電流 = 所需充電電流 / βT1
電阻R2限制進入DS2770 CC引腳的電流,從而控制T1基極電流。什么時候 確定R2的最佳值,使用最大可能的電池電壓(V.BAT) 以獲得最壞情況 場景。然后可以按如下方式計算 R2:
R2 = VR2/我R2= ((VBSAT- 五抄送) × βT1) / 所需充電電流
哪里
VBSAT(飽和基極電壓) = V.BAT+ V行政長官- 五EB= V.BAT+ 0.2V - 0.7V = V.BAT- 0.5V
和 V抄送是DS2770 CC引腳上的電壓。在充電過程中,CC 引腳在內部被拉至 GND; 但是,CC引腳上有一些內阻,通常為200Ω;因此,V抄送可以計算為 遵循:
V抄送= CC 引腳的飽和基極電流×內阻
示例:對于需要1A充電電流的4.2V Li+電池組(充電時最大4.3V), T1 選擇最小 Beta 為 100 的 FMMT718 晶體管。該晶體管需要 10mA 的電流 提供 1A 充電電流時基極電流將飽和。因此,CC引腳上的電壓 將為2.0V,因此R2選擇180Ω電阻。
R2 = ((V.BAT+ V行政長官- 五EB- 五抄送) × βT1) / 期望充電電流
= ((4.3V + .2V - .7V - 2V) × 100) / 1A
= 180Ω
∴選擇 R2 為 180Ω
充電電流和晶體管偏置—涓流充電
涓流充電由 T2 門控,電流由 R6 限制。R6的值取決于 涓流充電所需的充電源 (VCH) 和電流。計算值時 的 R6,假設 V.BAT= 0V,這將產生最壞情況下的涓流充電電流。因此,電壓 跨 R6 是:
VR6= VCH - V.BAT- 五行政長官= 直流通道 - 0.2V
其中VCH是充電源電壓,V行政長官是飽和晶體管上的壓降,并且
R6 = VR6/ 最大涓流充電電流
R6還需要能夠耗散所需的最大功率,以使電阻器額定功率 (公關R6) 如下所示:
公關R6=(最大涓流充電電流)2 × R6
T2基極電流可以使用公式1確定,使其在飽和區域工作。 然而,由于涓流充電電流低,β對于T2不太重要,因此更便宜 具有較低β的晶體管可用于該晶體管。
在涓流充電期間,DS2770 UV引腳被拉至GND,與CC引腳一樣,通常有 UV引腳上的200Ω內阻。因此,UV引腳上的電壓,V紫外線,可以在 與 V 相同抄送(見等式4)。此外,還可以計算T2飽和基極電壓 使用公式3,VBAT = 3.0V,因為這是涓流充電期間的最高VBAT電壓。 然后,R3 的值可以按如下方式計算:
R3 = ((VBSAT(T2)- 五紫外線) × βT2) / 最大涓流充電電流
示例:10V充電源需要50mA涓流充電電流,因此選擇R6作為 200Ω電阻,額定功率為1瓦。T2選擇β = 20的4403晶體管,需要3mA 飽和基極電流。在這種情況下 V紫外線= 0.6V,因此R3使用1kΩ電阻。
R6 = (VCH - V.BAT- 0.2V) / 最大涓流充電電流
= (10V - 0V - 0.2V) / 50mA
= 196Ω
∴選擇R6為200Ω
公關R6= (最大涓流充電電流)2 × R6 = (50mA)2 × 200Ω
= .5 W
∴選擇 R6 以使其額定功率高于 1/2 瓦,例如 1 瓦 2512 封裝
R3 = ((VBSAT(T2)- 五紫外線) × βT2) / 最大涓流充電電流
= ((3.0V - .6V) × 20) / 50mA
= 960Ω
∴選擇 R3 為 1kΩ
過電壓
如果Li+保護電路打開充電,充電時可能會出現過壓情況 路徑由于任何類型的保護問題。如果發生這種情況,VIN和VDD引腳將受到 整個充電源電壓(本電路中最高10V)。齊納二極管D1用于箝位VDD電壓達到安全水平。所選齊納二極管值應大于 電池組(即Li+為4.3V,鎳氫為5.25V),但低于VDD引腳額定值(6V)。
電阻R5在過壓情況下限制流過D1的電流。電壓 R5上的壓降將基于充電源電壓和D1的值。因此,價值 R5 應根據 D1 所需的額定功率確定(PRD1),這也將是 R5 的額定功率,因此:
R5 = (VCH - VD1)2 / 公關D1
示例:D1選擇額定功率為1/20瓦的5.6V齊納二極管。帶 10V 充電電源和 5.6V 齊納二極管在R5兩端產生4.4V壓降。因此,為了限制流過D1和R5的電流, R5必須至少為390Ω,額定功率為1/20瓦。
R5 = (VCH - VD1)2 / 公關D1
= (10V - 5.6V)2 / (1/20 瓦)
= 387Ω
∴選擇 R5 在 0201 封裝中額定功率為 390Ω,功率為 1/20 W
注意:R5不應超過1kΩ,以保持DS2770的功率。
當發生過壓情況時,DS2770的內部電路將VIN引腳箝位至 一個二極管壓降(0.7V)高于VDD。電阻R4保護VIN引腳,其尺寸必須保持VIN碼 輸入電流低于0.6mA,這是VIN可以安全承受的最大電流。因此,最小 R4 的可接受值可以按如下方式確定:
R4 = (直流電通道 - (VDD + .7V)) / 0.6mA
由于電池電壓實際上是在VIN引腳上測量的,因此有人擔心電阻R4可能會 在電壓讀數中產生錯誤。但是,由于VIN引腳的輸入阻抗 最小值為15MΩ,因此增加一個高達15kΩ的電阻只會影響讀數0.1%。功耗 對于R4來說不是問題,因為很少有電流可以流過這條路徑。
示例:VDD上為10V充電源和5.6V齊納時,R4必須在6.2kΩ至15kΩ之間 提供足夠的VIN保護,同時將測量精度保持在0.1%以內。
R4 = (垂直通道 - (VDD + .7V)) / 0.6mA = (10V - (5.6V + .7V)) / 0.6mA
= 6.17KΩ
∴選擇 R4 為 6.2KΩ
請注意,在過壓條件下,VDD 的內部箝位可保護 VIN;然而,這 箝位會導致電壓、電流和溫度的實時讀數不可靠。一旦 錯誤條件被消除,讀數將再次變得穩定。
靜電防護
圖 1 中所示的充電源、PACK+、PACK- 和數據端子是 電池組并暴露于可能的 ESD 事件中。為了防止這些事件,R1 和 R7 是 150Ω電阻,保護DS2770 VCH和DQ引腳免受充電源和 數據終端。電阻 R4 和 R5 可保護 VIN 和 VDD 免受 PACK+ 端子上事件的影響 除了提供上一節中描述的功能之外。這些組件的使用 產生符合 IEC1000-4-2 型號 ESD 要求的電路,空氣電壓為 ±15kV,空氣電壓為 ±8kV 聯系。
其他組件
此參考設計包括四個 100pF 電容器。C1 濾除 PACK+ 上的電壓,并 PACK-端子,C3是VDD引腳上電池電壓的旁路電容器。C4 創建低通 用于電流檢測輸入的濾波器,如DS2770數據資料所示。
對于某些充電源,由于 高電流負載。如果VCH降至電池電壓以下,DS2770會將其解釋為: 充電源已被移除,它將終止充電,直到另一個啟動充電條件為 遇到。電路中包括R1和C2,以防止初始壓降 被DS2770誤解。這些值可以針對具有高紋波或噪聲的電荷源進行調整 內容。
總結
本應用筆記介紹了一個充電控制器參考設計,其中包括充電組件 為了安全起見。該設計提供了快速和涓流充電以及 在充電過程中保護器打開時保護DS2770。該電路還進行了測試。 ESD 硬度符合 IEC1000-4-2 ESD 模型。
審核編輯:郭婷
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