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  线性充电
SLM6400 内置过压保护 1A线性充电芯片
产品名称:SLM6400 内置过压保护 1A线性充电芯片
型号: SLM6400
产片介绍:SLM6400 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流 恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的DFN-8L封装与较少的外部元件数目使得SLM6400成为便携式应用的理想选择。SLM6400 可以适合USB电源和适配

┄┄┄详细介绍┄┄┄

SLM6400 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的DFN-8L封装与较少的外部元件数目使得SLM6400成为便携式应用的理想选择。SLM6400 可以适合USB电源和适配器电源工作。
由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,SLM6400 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或USB电源)被 拿掉时,SLM6400 自动进入一个低电流状态, 将电池漏电流降至5uA以下。SLM6400 在有电源时也可置于停机模式,可将输入电源电流降至60uA。SLM6400的其他特点包括电池温度检 测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED 状态引脚。
l 输入电源电压(Vcc):-0.3V~28V
l PROG:-0.3V~8.0V
l BAT:-0.3V~12.0V
l NCHRG:-0.3V~28.0V
l NSTDBY:-0.3V~28.0V
l NTC:-0.3V~8.0V
l NCE:-0.3V~8.0V
l BAT短路持续时间:连续
l BAT引脚电流:1200mA
l PROG引脚电流:1200uA

l 最大结温:145℃
l 工作环境温度范围:-40℃~85℃
l 贮存温度范围:-65℃~125℃
l 引脚温度(焊接时间10秒):260℃
 

  特性

l 最高28V的输入耐压
l 高达1000mA的充电电流
l 电池反接保护
l 无需MOSFET、检测电阻或隔离二极管
l 用于单节锂离子电池
l 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
l 精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
l 用于电池电量检测的充电电流监控器输出
l 自动再充电
l 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
l C/10充电终止
l 2.5V涓流充电阈值
l 软启动限制了浪涌电流
l 电池温度监测功能
l 采用小型化的DFN3*3-8L封装
 

  应用

l 移动电源
l MP3、MP4播放器
l 数码相机
l 电子词典
l GPS
l 便携式设备、各种充电器

完整的充电循环

典型应用

芯片的高效散热是保证芯片长时间维持较大充电电流的前提。
DFN-8L封装的外形尺寸较小,出于对芯片的散热考虑,PCB板的布局需特别注意。由此可以最大幅度的增加可使用的充电电流,这一点非常重要。用于耗散IC所产生的热量的散热通路从芯片至引线框架,并通过底部的散热片到达PC 板铜面。PC板的铜箔作为IC的主要散热器,其面积要尽可能的宽阔,并向外延伸至较大的铜箔区域,以便将热量散播到周围环境中。
在PC放置过孔至内部层或背面层在改善充电器的总体热性能方面也是有显著效果,见3。在PCB板SLM6400位置,放置1.5*2.0mm的方形PAD作为SLM6400的散热片,并且在PAD上放置2个0.8mm孔径、1.2mm孔间距的过孔作为散热孔。芯片焊接时将焊锡从PCB背面层灌进, 使SLM6400底部自带散热片与PCB板散热片有效连接,从而保证SLM6400的高效散热。芯片的高效散热是保证芯片长时间维持较大充电电 流的前提。

当进行 PC 板布局设计时,电路板上与充电IC 无关的其他热源也需予以考虑,因为它们的自身温度将对总体温升和最大充电电流有所影响。
引脚功能表


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,SLM6400 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。


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