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HB6292 单节/双节线性锂电池充电器控制电路 1, HB6292 功能简述 1.1,特性 ● 完全的单节/两节锂离子/锂聚合物电池充 电芯片 ● 电池智能检测 ● 0.8%的充电电压精度 ● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调 ● 极低的热消耗 ● 集成 MOSFET,内置电流检测 ● 不需要外接反相保护二极管 ● 可编程充电电流控制,最大达 800mA ● 芯片温度热折返保护 ● NTC 热敏接口监测电池温度 ● LED 充电状态指示 ● 可以配置为单节或双节锂电池充电 ● 短路检测,保护 ● USB 与 AC 适配器电压输入可选择 ● 工作环境温度范围:-30℃~70℃ ● 小型 TSSOP-16 封装 1.2,应用 ● 手持设备,包括医疗手持设备 ● PDA,移动蜂窝电话及智能手机 ● 移动仪器,MP3 ● 自充电电池组 2, 典型应用电路
HB6292-2008.12.12
● 独立充电器 ● USB 总线供电充电器 1.3,概述 HB6292 为线性锂离子/锂聚合物电池充电芯 片,其最低输入电压可低至 3.6 伏,最大充电电流 可达 800mA.HB6292 能够编程设计适应各种 AC 适 配器及 USB 接口. 电池充电分为恒流 (CC/Constant Current) ,恒压(CV/Constant Voltage)过程, 恒流充电电流通过外部电阻决定,最大为 800mA. 考虑到发热问题时,可使用限流输出的 AC 适配器, 使用 HB6292 则可以兼顾线性充电器,开关型充电 的优点:充电快,自耗功率小.HB6292 集成电流 热折返保护电路,短路保护,确保充电芯片安全工 作. HB6292 可以检测电池是否过放电,并对过放 电的电池进行预充电. HB6292 集成 NTC 热敏电阻接 口,可以采集,处理电池的温度信息,保证充电电 池的安全工作温度.HB6292 采用 TSSOP-16 封装.
图 2.1,单节应用
图 2.2,双节应用
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3,HB6292 功能框图
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图 3.1,HB6292 功能框图
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4, 管脚定义
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图 4.1,HB6292 管脚分布 表 4.1,HB6292 管脚定义 序号 1 2&3 4 符号 VTRIM VIN CELL I/O I I 描述 外接电阻微调满充电压 输入电源 0:两节锂电池充电 1 或悬空:单节锂电池充电 5 6 GND PDN I 地 0:芯片不工作 1 或悬空:芯片工作 7 TOEN I 0:取消充电时间限制 1 或悬空:使能内部充电时间限制 8 9 FAULT STATUS O O FAULT(绿) 0 0 1 0 0 10 11 12 13 CREF TEMP V33 VSEL I O I STATUS(红) 0 1 0 PULSE1 PULSE2 描述 没有充电或者无电池 正在充电 充电完成 故障状态 电池温度异常
振荡器外接电容,决定内部振荡频率,同时提供参考时钟 温度传感信号输入 输出 3.3V 参考电压,提供 10mA 驱动能力 0:USB 输入,充电电流为适配器输入时的 50% 1 或悬空:适配器输入
14 15&16
RREF VOUT
O
外接电阻控制恒电流充电电流 输出,接锂电池
5,HB6292 极限工作参数 输入电压 (VIN)………………………-0.3V to 15V 逻辑输入电平 …………………-0.3V to VIN+0.3V 充电电流………………………………………800mA
最大结温……………………………………+150℃ 存储温度……………………………-60℃to +150℃
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6,HB6292 推荐工作条件
表 6.1,HB6292 推荐工作条件 参数 电源电压 电源电压 环境温度 最小值 4.5 8.8 -20 典型值 5.0 10.0 最大值 6.5 12 70 单位 V V ℃
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备注 单节电池充电 双节电池充电
7,HB6292 性能参数
表 7.1,HB6292 性能参数(一节电池,Ta=25℃) 参数 上电复位电压 上电复位 Standby 模式 VOUT 漏电流 VIN 电源电流 VBAT=3.7V VOUT 悬空,PDN=0 VOUT 悬空, PDN=1 或悬空 电压调整 输出电压 Dropout 电压 充电电流 恒流充电电流 A 预充电电流 A 恒流充电电流 B 预充电电流 B 恒流充电电流 C 预充电电流 C 再充电,预充电电压 预充电阈值电压 再充电阈值电压 温度监测 低温阈值电压 高温阈值电压 折返阈值 折返电流增益 振荡器 振荡频率 振荡周期 逻辑电平 逻辑高电平 逻辑低电平 STATUS/FAULT 驱动电流 VH VL 5 2 0.8 V V mA CREF=20nF CREF=20nF 2.4 333 3.0 3.6 Hz mS 85 100 100 115 ℃ mA/℃ Vpre Vrhg 2.8 3.0 4.10 3.2 V V Icc Ipre Icc Ipre Icc Ipre VRREF>1.3V,VBAT=3.7V VRREF>1.3V,VBAT=2.0V VRREF<0.4V,VBAT=3.7V VRREF1.3V,VBAT=7.4V VRREF>1.3V,VBAT=4.0V VRREF<0.4V,VBAT=7.4V VRREF 1.3V) 1.0V ICC = × 24000 (RRREF ) (RRREF + 5K) 100mA (V RREF 1.3V) 1.0V ICC = × 12000 (RRREF ) (RRREF + 5K) 100mA (V RREF < 0.4V)
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