CXLB7252是可以对单节锂电池进行恒流/恒压充电管理的集成电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。CXLB7252只需要极少的外围元器件,非常适合于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。
目录
1.产品概述 2.产品特点
3.应用范围 4.下载产品资料PDF文档
5.产品封装图</span> 6.电路原理图</span>
7.功能概述 8.相关产品
一,产品概述(General Description)
CXLB7252是可以对单节锂<a href="http://www.jtm-ic.com/a/xinwenzhongxin/xinpinjishu/" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 110, 177); text-decoration: none;">电池进行恒流/恒压充电管理的<a href="http://www.jtm-ic.com/a/xinwenzhongxin/" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 110, 177); text-decoration: none;">集成电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测</span>电阻和阻流二极管。CXLB7252只需要极少的外围元</span>器件,非常适合于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗</span>比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。恒压充电电压可以通过一个外部的电阻调节。充电<a href="http://www.jtm-ic.com/a/xinwenzhongxin/" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 110, 177); text-decoration: none;">电流通过一个外部电阻设置。在电池电压较低时,CXLB7252处于涓流充电模式,涓流充电电流可选择为<a href="http://www.jtm-ic.com/a/xinwenzhongxin/" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 110, 177); text-decoration: none;">恒流充电电流的10%或100%。当输入电压掉电时,CXLB7252自动进入低<a href="http://www.jtm-ic.com/a/xinwenzhongxin/xinpinjishu/" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 110, 177); text-decoration: none;">功耗</span>的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它<a href="http://www.jtm-ic.com/a/xinwenzhongxin/xinpinjishu/" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 110, 177); text-decoration: none;">功能包括电池短路保护,输入电压过低锁存,自动再充电,充电状态/充电结束状态指示等功能。<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/> CXLB7252采用散热增强型的8管脚小外形封装(SOP8/PP)和普通8管脚小外形封装(SOP8)。</span>
二</span>.产品特点(Features)
片内功率晶体管<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>不需要外部阻流二极管和电流检测电阻<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>为了激活深度放电的电池,在电池电压较低
时采用涓流充电模式<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>涓流充电电流可选择为恒流充电电流的 10%
或 100%
可作为电压源使用
电池短路保护
恒压充电电压可通过一个外部电阻向上调节<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>最大恒流充电电流:
1A(SOP8/PP); 500mA(SOP8)
采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充
电电流最大化,又可以防止芯片过热
电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
充电状态和充电结束状态指示输出<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>C/10充电结束
自动再充电<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>产品无铅,满足rohs,不含卤素(SOP8/PP)
产品无铅,满足rohs (SOP8)
三</span>,应用范围 (Applications)
电子烟<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>数码相机
移动电源
电子词典
便携式<a href="http://www.jtm-ic.com/a/xinwenzhongxin/xinpinjishu/" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 110, 177); text-decoration: none;">设备
各种充电器<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>四.下载产品资料PDF文档
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持</span>!</span>

序号 | 名称 | 功能描述 |
1 | PREC | 涓流充电电流设置端。PREC接地时,涓流充电电流为所设置的恒流充电<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>电流的10%;PREC接VIN时,涓流充电电流等于所设置的恒流充电电流。</p> |
2 | ISET | 恒流充电电流设置和充电电流监测端。从ISET管脚连接一个电阻到地可以<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>对充电电流进行设置。在涓流充电状态,如果PREC管脚连接到地,那么<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>ISET管脚的电压被调制在0.12V;如果PREC管脚被连接到VIN,那么ISET |
3 | GND | 电源地</p> |
4 | VIN | 输入电压正输入端。此管脚的电压为内部电路的工作电源。当VIN与BAT |
5 | BAT | 电池连接端。将电池的正极连接到此管脚。BAT管脚向电池提供充电电流<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>和恒压充电电压。</p> |
6 | 充电结束状态指示端。漏极开路输出。当充电电流小于所设置的恒流充电<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>电流的10%时, 管脚被内部开关拉到低电平,表示充电已经结束;否<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>则 管脚处于高阻态。<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>当不用充电结束状态指示时,可将此管脚接地。</p> | |
7 | 充电状态指示端。漏极开路输出。当CXLB7252处于充电状态时, 管脚 | |
8 | FB | 电池电压Kelvin检测输入端。此管脚可以Kelvin检测电池正极的电压,从 |
9 | EP | SOP8/PP封装的散热片。 将此散热片接地。</p> |
六</span>.电路原理图</span>
七</span>,功能概述
CXLB7252是专门为单节锂电池</span>而设计的线性充电管理集成电路,芯片内部集成有功率晶体管,不需要另加<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>阻流二极管和电流检测电阻。充电电流通过外部电阻设置,可达1A。CXLB7252包含两个漏极开路输出的状</p>
态指示输出端,充电状态指示端
和充电结束指示输出端
。芯片内部的功率管理电路在芯片的
结温超过135℃时自动降低充电电流,这个功能可以使用户最大限度的利用芯片的功率处理<a href="http://www.jtm-ic.com/a/xinwenzhongxin/xinpinjishu/" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 110, 177); text-decoration: none;">能力,不用担
心芯片过热而损坏芯片或者外部元器件。这样,用户在设计充电电流时,可以不用考虑最坏情况,而只
是根据典型情况进行设计就可以了,因为在最坏情况下,CXLB7252会自动减小充电电流。</p>
当输入电压大于电源低电压检测阈值和电池端电压时,CXLB7252开始对电池充电,<br clear="all" style="padding: 0px; margin: 0px;"/>管脚输出低电平,
表示充电正在进行。如果电池电压Kelvin检测输入端(FB)的电压低于2.9V,CXLB7252处于涓流充电状态,
此时充电电流由PREC管脚设置,当PREC接地时,涓流充电电流为所设置恒流充电电流的10%;PREC
接VIN时,充电电流等于所设置的恒流充电电流。当电池电压Kelvin检测输入端(FB)的电压超过2.9V时,CXLB7252进入恒流充电模式,充电电流由ISET管脚和GND之间的电阻RISET.确定。当电池电压Kelvin检测<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>输入端(FB)的电压接近电池端调制电压时,充电电流逐渐减小,CXLB7252进入恒压充电模式。当充电电流
减小到充电结束阈值(恒流充电电流的10%)时,充电周期结束,<br clear="all" style="padding: 0px; margin: 0px;"/>端输出高阻态,
端输出低电平,</p>
表示充电周期结束。在充电结束状态,CXLB7252依然处于恒压充电状态,以保证电池充满。如果要开始新
的充电周期,只要将输入电源断电,然后再上电就可以了。在充电结束状态,当充电电流大于所设置恒</span>
流充电电流的20%时,自动开始</span>新的充电周期。芯片内部的高精度的电压基准源,误差放大器和电阻分压
网络确保电池端调制电压的误差在±1%以内,满足了锂电池充电的要求。当输入电源掉电或者输入电压</span>
低于电池电压时,充电器进入低功耗的睡眠模式,电池端消耗的电流小于3uA,从而</span>增加了待机时间。</span>CXLB7252内部还集成有电池短路保护功能,当电池端电压低于0.75V超过10毫秒时,CXLB7252进入电池
短路保护状态,没有充电电流输出。当电池端电压大于0.75V超过2.5毫秒时,CXLB7252结束电池短路保护
状态,进入正常充电状态。</span>
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线性单节锂电充电IC | ||||||||
产品型号 | 输出电压 | 输入电压 | 最大充电电流</span> | 充电截止电压 | 精度 | 涓流充电截止电压 | 功耗</span> | 封装形式 |
4.2V | 4.5-12V | 200mA | 4.2V | ±1% | 2.9V | 55uA | SOT23-6 | |
4.2V | 4.5-6.0V | 300mA | 4.2V | ±1% | 2.9V | 350uA | DFN2*3-8 | |
4.2V | 4.25-6.5V | 200mA | 4.2V | ±1% | 2.9V | 350uA | DFN2*3-8 | |
4.2V | 4.25-6.5V | 200mA | 4.2V | ±1% | 2.9V | 150uA | SOT-25 | |
4.2V | 4.25-6.5V | 1.2A | 4.2V | ±1% | 2.9V | 25uA | ESOP8 | |
4.2V | 4.5-12V | 1A | 4.2V | ±1% | 2.9V | 55uA | DFN3*3-8 | |
3.6V/4.2V | 4.25-6.5V | 1.2A | 3.6V-4.2V | ±1% | 2.9V | 25uA | ESOP8 | |
4.2V | 4.5V-8V | 1A | 4.2V | ±1% | 2.9V | 55uA | DFN3*3-8 | |
4.2V | 4.25-6.5V | 800mA | 4.2V | ±1% | 2.9V | 25uA | SOT23-5 | |
4.2V | 4.25-6.5V | 800mA | 4.2V | ±1% | 2.9V | 25uA | SOT23-5 | |
4.2V | 4.25-6.5V | 500mA | 4.2V | ±1% | 2.9V | 25uA | SOT23-5 | |
4.35V | 4.25-6V | 800mA | 4.35V | ±1% | 2.9V | 25uA | SOT23-5 | |
4.2V | 4.25-6.5V | 800mA | 4.2V | ±1% | 2.9V | 85uA | SOT23-5 | |
3.7V | 4-7V | 500mA | 3.7V | ±1% | 2.5V | 250uA | SOT23-5 | |
2.8V | 4-7V | 500mA | 2.8V | ±1% | 2.0V | 250uA | SOT23-5 | |
4.35V | 4.25-6.5V | 800mA | 4.35V | ±1% | 2.9V | 85uA | SOT23-5 | |
4.2V | 4.0-8.0V | 1200mA | 4.2V | ±1% | 2.9V | 55uA | ESOP8 | |
4.2V | 4.0-8.0V | 1200mA | 4.2V | ±1% | 2.9V | 55uA | ESOP8 | |
4.35V | 4.0-8.0V | 1200mA | 4.35V | ±1% | 2.9V | 55uA | ESOP8 | |
4.2V | 4.25-7.0V | 1000mA | 4.2V | ±1% | 2.9V | 55uA | ESOP8 | |
4.2V | 4.25-7.0V | 1000mA | 4.2V | ±1% | 2.9V | 50uA | DFN2X2-6L | |
4.2V | 4.25-6.0V | 750mA | 4.2V | ±1% | 2.9V | 25uA | SOT23-6 | |
4.2V | 4.25-6.0V | 800mA | 4.2V | ±1% | 2.9V | 25uA | SOT23-6 | |
4.35V | 4.5-6.5V | 700mA | 4.35V | ±1% | 2.9V | 80uA | SOT-26 | |
4.2V | 4.25-6.5V | 500mA | 4.2V | ±1% | 2.9V | 25uA | SOT-26 | |
4.2V | 4.5-18V | 800mA | 4.2V | ±1% | 2.9V | 70uA | SOT-26 | |
4.2V | 3.8-6.5V | 1A/0.5A | 4.2V | ±1% | 2.9V | 450uA | ESOP8/SOP8 | |
4.2V | 4.5-7V | 扩流3A | 4.2V | ±1% | 2.9V | 1mA | SOP-8 | |
4.2V | 4.5-12V | 700mA | 4.2V | ±1% | 2.9V | 55uA | SOT23-5 | |
4.2V | 4.5-12V | 700mA | 4.2V | ±1% | 2.9V | 55uA | SOT23-6 | |
4.2V | 4.25-6.5V | 1000mA | 4.2V | ±1% | 2.9V | 50uA | ESOP8 | |
4.2V | 4.5-12V | 1000mA | 4.2V | ±1% | 2.9V | 55uA | ESOP8 | |
4.2V | 4.5-5.5V | 800mA | 4.2V | ±1% | 2.9V | 48uA | DFN3*3-10 | |
4.2V | 4.5V-18V | 1.3A | 4.2V | ±1% | 2.9V | 48uA | SOP8 | |
4.2V | 4.5-18V | 1.6A | 4.2V | ±1% | 2.9V | 7uA | SOP-8 | |


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