UTC3054是一款完整的单节锂电池恒流恒压 线性充电IC,充电电流可达到800mA。 它采用极小的SOT-23-5L封装,只需要外接 极少的外部元件,使它能完全适用于便携式产 品的应用。专为USB电源特性设 计,同时也可以作为独立的线性锂 电池充电器。
充电电流可编程至800mA
无需外接MOSFET、二极管和感应电阻
过温保护恒流恒压充电
可从USB口直接给单节锂电池充电
预设4.2V充电电压,精度达到±1%
涓流充电隔值2.9V
可预设无涓流充电模式
软启动,有效限制冲击电流
RoHS SOT-23-5L封装
工作范围 参数符号数值单位
输入电压VCC -0.3 ~ +8 V
结温TJ -40 ~ +80 °C
稳定性:
恒流反馈控制环路无需输出电容即可输出稳定的电压给外接在充电器输出端上的电池。如无外接
电池,输出应接一输出电容以减少纹波。如使用大容量、低ESR的陶瓷电容,则应在电容上串一个1Ω
为佳;如使用钽电容则无需串联电阻。
恒流模式下,PROG脚为反馈环路。恒流模式的稳定性受PROG脚的阻抗影响。如无外加电容于
PROG脚上,则当编程电阻高至20KΩ时,充电器仍能保持稳定;然而,如有外加电容,允许编
程电阻将减小。
VCC旁路电容:
虽然可以使用各种类型的电容作为旁路电容,但最好采用多层陶瓷电容。因为在一定的启动条件
下,电容受到高压瞬态冲击,某些陶瓷电容将产生自振。例如当连接充电器至一个波动电源上时,即
可发生上述情况。串一个1.5Ω电阻在电容上能大大减小启动时的冲击电压。
耗散功率:
通过热反馈减小充电电流的条件可以近似地估算芯片的耗散功率。几乎所有的功率损耗均是由内
部MOSFET产生的,有如下近似计算公式:
PD=(VCC-VBAT) IBAT
热保护时芯片周围温度为:
TA=120℃- PD JA = 120℃-(VCC—VBAT) IBAT θJA
散热考虑:
因为此芯片是小尺寸SOT-23-5L封装,通过PCB布局来散热对充电电流化是非常重要的。
散热路径为芯片晶片到引脚,再至焊盘,然后到PCB铜皮。PCB板作为散热器其上的焊盘应尽量宽,
并相应地加大铜皮以将热量扩散至空气。进行PCB布局设计时,PCB上其他发热元件也必须予以考
虑,尽量避免和充电器靠近,否则整体温度的上升也会影响充电器的充电电流。
本产品可供样品
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