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CXLB73272单节锂离子电池线性充电芯片:高耐压、智能温控与紧凑型设计 | JTM-IC
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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单节锂离子电池线性充电芯片:高耐压、智能温控与紧凑型设计 | JTM-IC
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产品简介

         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。oOL嘉泰姆


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。oOL嘉泰姆

      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。oOL嘉泰姆


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oOL嘉泰姆

·    充电电流通过PROG引脚外接电阻(RPROG)设定,最大支持1000mAoOL嘉泰姆

·    充电电流估算公式:oOL嘉泰姆

IBAT​=(​VPROG/RPROG)​​×1200

其中 VPROG​ 在恒流阶段为1VoOL嘉泰姆

2.2. 多重充电状态指示

·    NCHRG引脚:充电过程中输出低电平oOL嘉泰姆

·    NSTDBY引脚:充电完成后输出低电平oOL嘉泰姆

支持无电池或故障状态提示,便于系统监控与用户交互oOL嘉泰姆

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6.3VoOL嘉泰姆

2.3.2 温度保护oOL嘉泰姆

·    芯片结温超过145℃时自动降流oOL嘉泰姆

·    支持外部NTC电池温度检测,超出设定范围暂停充电oOL嘉泰姆

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oOL嘉泰姆

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oOL嘉泰姆

2.4. 低功耗设计

·    睡眠模式下电池漏电流<5μAoOL嘉泰姆

·    停机模式下输入电流约60μAoOL嘉泰姆

·    适合对功耗敏感的便携设备与常备充电座oOL嘉泰姆


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oOL嘉泰姆

·    数码相机与便携音响:高精度电压控制延长电池寿命oOL嘉泰姆

·    GPS设备与电子词典:低待机功耗适合长时间备用oOL嘉泰姆

·    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oOL嘉泰姆


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:oOL嘉泰姆

·    RPROG​=1.2kΩ →IBAT​=1000mAoOL嘉泰姆

·    RPROG​=2.4kΩ → IBAT​=500mAoOL嘉泰姆
建议选用精度≥1%的电阻以保证电流准确性
oOL嘉泰姆

4.2. 热管理设计

DFN封装依赖PCB散热,建议:oOL嘉泰姆

·    在芯片底部布置≥1.5×2.0mm的铜皮焊盘oOL嘉泰姆

·    设置2个以上φ0.8mm的散热过孔,背面灌锡增强导热oOL嘉泰姆

·    避免在充电IC周围布置其他热源oOL嘉泰姆

4.3. 温度检测配置

4.3.1  使用10kΩ NTC热敏电阻(B=3380K–3950K)oOL嘉泰姆

4.3.2  保护阈值:oOL嘉泰姆

·    VNTC < 0.15V → 温度过高,暂停充电oOL嘉泰姆

·    VNTC > 1.2V → 温度过低,暂停充电oOL嘉泰姆

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oOL嘉泰姆

4.4. 状态指示电路

·    NCHRG与NSTDBY为开漏输出,需外接上拉电阻oOL嘉泰姆

·    可驱动LED或连接MCU进行状态检测与逻辑控制oOL嘉泰姆


五、工作原理简述

CXLB73272严格遵循锂电池充电规范:oOL嘉泰姆

·    消流充电:当VBAT < 2.5V时,以小电流(约C/10)恢复深度放电电池oOL嘉泰姆

·    恒流充电:VBAT > 2.5V后,以设定电流快速充电oOL嘉泰姆

·    恒压充电:VBAT接近4.2V时,电压恒定,电流逐渐下降oOL嘉泰姆

·    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oOL嘉泰姆

·    自动再充:电池电压回落至4.10V以下时重新启动充电oOL嘉泰姆


六、散热与功率管理建议

为维持高充电电流并控制温升:oOL嘉泰姆

·    优先选择高压差较小的适配器(如5V)oOL嘉泰姆

·    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oOL嘉泰姆

·    在实际布局中充分利用多层板内部铜层与过孔散热oOL嘉泰姆


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:oOL嘉泰姆

·    数据手册、典型应用原理图与PCB布局参考oOL嘉泰姆

·    热设计与电流配置建议oOL嘉泰姆

·    定制化选项咨询与批量供应保障oOL嘉泰姆


八,封装及引脚功能oOL嘉泰姆

oOL嘉泰姆
引脚说明oOL嘉泰姆

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oOL嘉泰姆
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oOL嘉泰姆
到地,电池温度检测功能取消,其他充电功能正常。oOL嘉泰姆
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oOL嘉泰姆
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oOL嘉泰姆
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:oOL嘉泰姆
IBAT= VPROG/RPROG*1200oOL嘉泰姆
GND(引脚  3):电源地。oOL嘉泰姆
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oOL嘉泰姆
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。oOL嘉泰姆
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oOL嘉泰姆
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。oOL嘉泰姆
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,oOL嘉泰姆
否则该管脚处于高阻态。oOL嘉泰姆
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oOL嘉泰姆
电平,表示充电正在进行;否则该管脚处于高阻态。oOL嘉泰姆
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oOL嘉泰姆
止充电状态。NCE管脚可以被 TTL 电平或者 CMOS电平驱动。
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九,典型应用原理图oOL嘉泰姆

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 十,结语oOL嘉泰姆
         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。oOL嘉泰姆


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