CXLB73272是一款基于恒定电流/恒定电压(CC/CV)架构的线性充电管理芯片,专门为单节锂离子或锂聚合物电池设计。其输入电压范围覆盖4.0V至6.0V,最高可耐受28V瞬时电压,有效应对电源适配器或USB端口的电压波动。芯片采用内部PMOS架构,集成防倒充功能,无需外部分立二极管,极大简化了电路设计并节省布局空间。
-
[ CXLB73272 ]
在各类便携式电子设备中,安全、高效、稳定的电池充电管理方案是保障产品性能与用户体验的核心。CXLB73272作为一款完整的单节锂离子/锂聚合物电池线性充电芯片,以其高达28V的输入耐压、1A可编程充电电流、全面的温度保护机制以及极简的外部元件需求,成为移动电源、数码相机、便携音响、GPS设备等应用的理想选择。本文将深入解析CXLB73272的技术特性、工作原理与设计要点,助力工程师实现更可靠、高效的充电系统设计。
一、产品概述
CXLB73272是一款基于恒定电流/恒定电压(CC/CV)架构的线性充电管理芯片,专门为单节锂离子或锂聚合物电池设计。其输入电压范围覆盖4.0V至6.0V,最高可耐受28V瞬时电压,有效应对电源适配器或USB端口的电压波动。芯片采用内部PMOS架构,集成防倒充功能,无需外部分立二极管,极大简化了电路设计并节省布局空间。
CXLB73272采用底部带散热片的DFN3x3-8L封装,具备优异的热性能与紧凑的尺寸,非常适合空间受限的便携设备。
二、核心功能与特性
2.1. 高精度充电管理与可编程电流
· 充电电压固定为4.2V,精度达±1%,满足锂电池安全充电要求
· 充电电流通过PROG引脚外接电阻(RPROG)设定,最大支持1000mA
· 充电电流估算公式:
其中 VPROG 在恒流阶段为1V
2.2. 多重充电状态指示
· NCHRG引脚:充电过程中输出低电平
· NSTDBY引脚:充电完成后输出低电平
支持无电池或故障状态提示,便于系统监控与用户交互
2.3. 全面的安全保护机制
2.3.1 输入欠压/过压保护:欠压锁定阈值3.8V,过压保护阈值6.3V
2.3.2 温度保护:
· 芯片结温超过145℃时自动降流
· 支持外部NTC电池温度检测,超出设定范围暂停充电
2.3.3 软启动功能:限制启动时的浪涌电流,提升系统可靠性
2.3.4 自动再充电:电池电压低于4.10V时自动重启充电循环
2.4. 低功耗设计
· 睡眠模式下电池漏电流<5μA
· 停机模式下输入电流约60μA
· 适合对功耗敏感的便携设备与常备充电座
三、典型应用场景
· 移动电源与充电宝:支持1A快速充电,集成防倒充与状态指示
· 数码相机与便携音响:高精度电压控制延长电池寿命
· GPS设备与电子词典:低待机功耗适合长时间备用
· 各类便携设备/定制化充电器:兼容USB与适配器供电,设计灵活
四、关键设计指南
4.1. 充电电流设置
根据目标充电电流选择RPROG阻值:
· RPROG=1.2kΩ →IBAT=1000mA
· RPROG=2.4kΩ → IBAT=500mA
建议选用精度≥1%的电阻以保证电流准确性
4.2. 热管理设计
DFN封装依赖PCB散热,建议:
· 在芯片底部布置≥1.5×2.0mm的铜皮焊盘
· 设置2个以上φ0.8mm的散热过孔,背面灌锡增强导热
· 避免在充电IC周围布置其他热源
4.3. 温度检测配置
4.3.1 使用10kΩ NTC热敏电阻(B=3380K–3950K)
4.3.2 保护阈值:
· VNTC < 0.15V → 温度过高,暂停充电
· VNTC > 1.2V → 温度过低,暂停充电
4.3.3 如不启用温度检测,可将NTC引脚悬空或接>1MΩ电阻到地
4.4. 状态指示电路
· NCHRG与NSTDBY为开漏输出,需外接上拉电阻
· 可驱动LED或连接MCU进行状态检测与逻辑控制
五、工作原理简述
CXLB73272严格遵循锂电池充电规范:
· 消流充电:当VBAT < 2.5V时,以小电流(约C/10)恢复深度放电电池
· 恒流充电:VBAT > 2.5V后,以设定电流快速充电
· 恒压充电:VBAT接近4.2V时,电压恒定,电流逐渐下降
· 充电终止:电流降至设定值的1/10时自动停止,进入待机模式
· 自动再充:电池电压回落至4.10V以下时重新启动充电
六、散热与功率管理建议
为维持高充电电流并控制温升:
· 优先选择高压差较小的适配器(如5V)
· 可通过串联小阻值电阻(如0.25Ω)分担部分功耗,提升热调整电流
· 在实际布局中充分利用多层板内部铜层与过孔散热
七、选型与技术支持
JTM-IC(官网:jtm-ic.com)为CXLB73272提供完整的技术支持与样品服务,包括:
· 数据手册、典型应用原理图与PCB布局参考
· 热设计与电流配置建议
· 定制化选项咨询与批量供应保障
八,封装及引脚功能

引脚说明
NTC(引脚 1):电池温度检测输入端。将该管脚接到电池的 NTC 传感器的输出端。如果 NTC 管脚的电压小
于 150mV 或者大于1.2V,意味着电池温度过高或过低,充电被暂停。如果 NTC 悬空或接 1MΩ以上的电阻
到地,电池温度检测功能取消,其他充电功能正常。
PROG(引脚 2):恒流充电电流设置和充电电流监测端。从 PROG 管脚连接一个外部电阻到地端可以对充电
电流进行编程。在预充电阶段,此管脚的电压被限制在 0.2V;在恒流充电阶段,此管脚的电压被固定在
1V。在充电状态的所有模式,测量该管脚的电压都可以根据下面的公式来估算充电电流:
IBAT= VPROG/RPROG*1200
GND(引脚 3):电源地。
VCC(引脚 4):输入电压正输入端。此管脚电压为内部电路的工作电源。当 VCC 与 BAT 管脚的电压差小于
30mV时, CXLB73272将进入低功耗的停机模式,此时BAT管脚的电流将小于2uA。
BAT(引脚 5):电池连接端。将电池的正端连接到此管脚。在芯片被禁止工作或者睡眠模式时,BAT管脚的
漏电流小于2uA 。BAT管脚向电池提供充电电流和4.2V的限制电压。
NSTDBY(引脚 6):漏极开路输出的电池充饱指示端。当电池已经充饱时,该管脚被内部开关拉至低电平,
否则该管脚处于高阻态。
NCHRG(引脚 7):漏极开路输出的充电状态指示端。当充电器向电池充电时,该管脚被内部开关拉至低
电平,表示充电正在进行;否则该管脚处于高阻态。
NCE(引脚 8):芯片使能输入端。输入低电平将使芯片处于正常工作状态;输入高电平将使芯片处于被禁
止充电状态。NCE管脚可以被 TTL 电平或者 CMOS电平驱动。
九,典型应用原理图

十,结语
CXLB73272以其高集成度、高可靠性和灵活的可编程能力,成为单节锂电池充电管理的优选方案。无论是在消费电子还是工业级设备中,该芯片都能在保障安全的前提下提供高效的充电性能。欢迎访问JTM-IC官网获取更多技术资源与产品信息,我们将竭诚为您提供专业的电源管理解决方案。
十一,相关芯片选择指南下载 ►更多同类产品....



