引言
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就全功能锂离子电池充电器而言,一些设计师遇到的主要障碍是缺乏自动或自动触发功能。例如,控制器确实提供 C/10 但当充电电流降至 C/10 值时,充电过程不中断。此外,还缺乏完全合格的充电器所需的自动重启功能。
LTC4012 它是一种非常流行的芯片,用于在各种应用程序中充电锂离子电池。该控制器提供栅极驱动和电流检测输入,以建立降压拓扑功率链。LTC4012 还提供控制信号,如充电状态和适配器存在的信号。该设备还在其数据表中提供了一系列有用的功能。
在不使用 CPU 在应用中,设计师或干脆拒绝使用 LTC在某些情况下,4012年或开发自己的解决方案是不够的。例如,一些设计师可能会 PROG 引脚用电阻器检测充电电流,但会 PROG 将引脚连接到低成本、低阻抗的缓冲器,从根本上导致测量值失真。
本文的目的是解释一个简单的自动重启解决方案,不使用 PROG 引脚,逻辑信号 C/10 电流检测。这种检测基于 LTC4012 在数据表中介绍“数字 C/10 指示器”,如方框图所示。
电路方框图自动重启
上述电路方AD中国框图。电路基于一个 D 触发器。将充电电流值降至预设值 C/10,D 触发器时钟变为高电平,外部晶体管 Q1 将 RUN 把引脚拉到地上,关掉 LTC4012.电池充电,电压接近最大值。当充电器关闭时,电池开始放电,最终达到最小电压,D 然后清除触发器 Q1 关闭,重复充电周期。
图 1:自动重启电路的方框图
用 LTC2912-3 实现之前介绍的大部分功能。图中显示了这个具有闭锁控制的电压监测器 2 中心显示电原理图。
图 2.上述解决方案的电原理图
电原理图和电路介绍
所测试的是 12V、3000mA/h 锂离子电池。电池使用 LTC4012-2 演示电路板 DC1256A 安装在上面的充电器充电。充电器由图片组成 2 自动重启电路控制。
假如电池充电,那么 LTC2912-3 的 VH 输入电压高于 0.5V,/UV 输出为高电平。Q2 接通,/LATCH 低引脚,输出 OV 高电平闭锁。相应地,Q1 接通,LTC4012 关断模式。只要 /LATCH 引脚为低,OV 高电平闭锁,LTC4012 继续关闭。
最后,由于自放电或加载,电池电压开始下降。当电池电压降至低于 12V 时,VH 引脚电压 (电阻分压器 RBT/RBB) 降至低于 0.5V,/UV 从高电平到低电平的输出状态。 Q2 断开以清除锁。 OV 状态变为低电平,Q1 断开,启动充电过程。
在充电过程中,LTC4012 的 /CHRG 引脚处于低阻抗状态,这使 VL 引脚连至 GND。充电电流降至 C/10,/CHRG 引脚改变状态,VL 引脚上的电压随之升高。当引脚上的电压达到时 0.5V (电阻分压器 RCT/RCB) 时,OV 引脚的状态从低电平变为高电平,Q1 接通,RUN 引脚拉低,LTC4012 进入停机模式。/LATCH 低电平引脚,U1 将 OV 锁定为高电平,直到电池电压再次下降 12V 这个过程开始重复。建议的电路和 LTC4012 互连,相应的引脚被虚线包围 LTC2912 U1 引脚相的区别。
验证和测量电流
将数据记录器连接到充电器-电池系统,以验证电路功能。采样和储存电池电压和电流。为了方便电池自放电,缩短放电时间,连接电池端子 100Ω 电阻器。产生的图形。输入电压在周期开始时 VIN 断开,电池放电,并提供负载“负”电流。然后,加上 VIN 之后,充电周期开始,“正”充电电流进入电池。当电池充满电时,充电器关闭,电池开始自放电。当电池电压达到最小值时,充电器连接并重复周期。
图 3:定时图自动重启周期
结论
本文介绍的电路相对简单,基于该电路的应用可作为非常流行的锂离子电池充电器 LTC4012 重要配件。该电路可使用单个电压监测器 LTC2912-3 在不使用相当昂贵的数字控制系统的情况下,实现自动重启功能。
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