ISL6294
数据表
2007年7月9日
FN9174.4
高输入电压充电器
该ISL6294是一种符合成本效益的,完全集成的高投入
电压的单节锂离子电池充电器。充电器采用的是
由锂离子电池所需的恒流/恒压充电曲线。该
接受充电器的输入电压高达28V ,但被禁用
当输入电压超过过压保护阈值,典型地
6.8V ,以防止过度的功率损耗。该28V额定值
消除了在低要求的过电压保护电路
输入电压充电器。
充电电流和充电结束的(平)电流是
通过外部电阻编程。当电池电压
较典型的2.55V低,充电器先决条件
电池通常为20 %的编程充电电流。
当充电电流降低到可编程EOC
在CV充电阶段电流水平,在EOC标志是
由CHG引脚,这是一个漏极开路输出提供。一
内部热折返功能可以防止任何充电器
热衰竭。
两个指示引脚( PPR和CHG )允许简单的界面,
一个微处理器或LED 。当没有适配器连接或
禁用时,充电器电流小于1μA漏
电流从电池。
特点
完整的充电器,用于单节锂离子/聚合物电池
内置调整管和电流传感器
无需外部隔离二极管
低元件数量和成本
1 %电压精度
可编程充电电流
可编程终端的充电电流
充电时的热电流热折返
保护
涓流充电为完全放电的电池
28V最大电压为电源输入
电源存在和充电指示
小于1μA漏电流过电池时无
输入电源连接或充电残疾人
环境温度范围: -40 ° C至+ 85°C
8 Ld的的2x3 DFN和8 Ld的SOIC封装
无铅加退火有(符合RoHS )
订购信息
部分
数
(注)
部分
温度。
打标范围大( ° C)
-40至+85
-40至+85
-40至+85
包
(无铅)
PKG 。
DWG 。 #
应用
- 手机
蓝牙设备
- 掌上电脑
MP3播放器
独立充电器
其它手持设备
ISL6294IRZ -T 94Z
ISL6294IBZ
6294 IBZ
8 Ld的的2x3 DFN L8.2x3
8 Ld的SOIC
8 Ld的SOIC
M8.15
M8.15
ISL6294IBZ -T 6294 IBZ
注: Intersil无铅加退火产品采用特殊的无铅
材料套;模塑料/晶片的附属材料和100 %
雾锡板终止完成,这是符合RoHS标准,
既锡铅和无铅焊接操作兼容。 Intersil公司
无铅产品分类MSL在无铅峰值回流
气温达到或超过的无铅要求
IPC / JEDEC J STD- 020 。
引脚配置
ISL6294
( 8 LD SOIC )
顶视图
VIN 1
PPR 2
CHG 3
EN 4
8
BAT
ISL6294
( 8 LD DFN )
顶视图
VIN
7 IREF
6
5
IMIN
GND
1
2
3
4
8
7
6
5
BAT
IREF
IMIN
GND
PPR
CHG
EN
1
注意:这些器件对静电放电敏感;遵循正确的IC处理程序。
1-888- INTERSIL或1-888-468-3774
|
Intersil公司(和设计)是Intersil Americas Inc.公司的注册商标。
版权所有Intersil公司美洲2005年, 2007年版权所有
提及的所有其他商标均为其各自所有者的财产。
ISL6294
绝对最大额定值
(参考GND)
V
IN
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.3V至30V
IMIN , IREF , BAT , CHG , EN , PPR 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.3V至7V
ESD额定值
人体模型(每EIA JESD22方法A114 -B ) 。 。 。 。 .7kV
机器型号(每EIA JED- 4701方法C - 111 ) 。 。 。 。 。 。 。 .450V
热信息
热阻
θ
JA
( ° C / W)
θ
JC
( ° C / W)
DFN封装(注1 , 2 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
59
4.5
SOIC封装(注1 , 2 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。
95
NA
最高结温(塑料封装) 。 。 。 。 。 。 。 + 150°C
最大存储温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 65 ° C至+ 150°C
无铅回流焊曲线。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。下面。见链接
http://www.intersil.com/pbfree/Pb-FreeReflow.asp
推荐工作条件
环境温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 40 ° C至+ 85°C
最大电源电压( VIN引脚) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 28V
工作电源电压( VIN引脚) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4.5V至6.5V
充电电流( DFN ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 100mA至900毫安
充电电流( SOIC ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 100mA至600毫安
注意:不要达到或接近上市较长时间的最高收视率运行。暴露于这样的条件可能不利地影响了产品的可靠性和
导致不在保修范围内的故障。
注意事项:
1.
θ
JA
测量在自由空气与装在一个高有效热导率测试板用“直接连接”的功能的组件。看
技术简介TB379 。
2.
为
θ
JC
的“外壳温度”的位置是在封装底部的裸露金属焊盘的中心。
电气规格
典型值在V测试
IN
= 5V和环境温度在+ 25°C 。所有的最大值和最小值
值是保证在推荐工作电源电压范围和环境温度
范围内,除非另有说明。
符号
测试条件
民
典型值
最大
单位
参数
上电复位
瑞星POR阈值
落POR阈值
VIN -BAT失调电压
上升沿
下降沿
过压保护
过压保护门限
OVP阈值迟滞
待机电流
BAT引脚吸收电流
VIN引脚的电源电流
VIN引脚的电源电流
电压调节
输出电压
PMOS导通电阻
充电电流(注5)
IREF引脚输出电压
恒流充电电流
涓流充电电流
END -OF-充电电流
EOC上升阈值
V
POR
V
POR
V
BAT
= 3.0V ,使用PPR指示
比较器的输出。
3.3
3.1
3.9
3.6
4.3
4.15
V
V
V
OS
V
OS
V
BAT
= 4.0V ,采用CHG引脚来指示
比较器输出(注3)
-
10
90
50
150
-
mV
mV
V
OVP
(注4 )
使用PPR指示比较器的输出
6.5
100
6.8
240
7.1
400
V
mV
I
待机
I
VIN
I
VIN
充电器被禁止或输入被浮
充电器停用
充电器启用
-
-
-
-
300
400
1.0
400
600
A
A
A
V
CH
r
DS ( ON)
4.3V < V
IN
< 6.5V ,充电电流= 20mA下
V
BAT
= 3.8V ,充电电流= 0.5A
4.158
-
4.20
0.6
4.242
-
V
Ω
I
IREF
I
CHG
I
TRK
I
民
V
BAT
= 3.8V
R
IREF
= 24.3kΩ ,V
BAT
= 2.8V至4.0V
R
IREF
= 24.3kΩ ,V
BAT
= 2.4V
R
IMIN
= 243kΩ
R
IMIN
= 243kΩ
1.18
450
70
33
325
1.22
500
95
45
380
1.26
550
130
57
415
V
mA
mA
mA
mA
预处理充电阈值
预充电阈值电压
预处理电压迟滞
V
民
V
MINHYS
2.45
40
2.55
100
2.65
150
V
mV
2
FN9174.4
2007年7月9日
ISL6294
电气规格
典型值在V测试
IN
= 5V和环境温度在+ 25°C 。所有的最大值和最小值
值是保证在推荐工作电源电压范围和环境温度
范围内,除非另有说明。
(续)
符号
测试条件
民
典型值
最大
单位
参数
内部温度监控
充电电流折返阈值
逻辑输入和输出
EN引脚输入高电平
EN管脚输入低电平
EN引脚内部下拉电阻
CHG灌电流低时
CHG漏电流高时
PPR灌电流低时
PPR漏电流高时
注意事项:
T
折
-
115
-
°C
1.3
-
100
引脚电压= 1V
V
CHG
= 6.5V
引脚电压= 1V
V
PPR
= 6.5V
10
-
10
-
-
-
200
20
-
20
-
-
0.5
400
-
1
-
1
V
V
kΩ
mA
A
mA
A
3. 4.0V V
BAT
被选择,以使CHG输出可被用作指示的偏移比较器的输出指示。如果在V
BAT
低
比POR阈值,没有输出引脚,可用于指示。
4.对于低于+ 100 ° C的结温。
5.充电电流可受到热返送功能,如果测试装置下的集成电路不能消散的热量。
引脚说明
VIN -
电源输入。绝对最大输入电压为
28V 。一个0.47μF或更大值X5R陶瓷电容器
建议将其放置在非常接近输入引脚
解耦目的。附加电容可能需要
提供一个稳定的输入电压。
PPR -
漏极开路电源存在指示。该开
漏极MOSFET导通时,输入电压高于
POR阈值,但低于OVP门限和关闭
否则。该引脚能够下沉10毫安(最小)
电流来驱动LED 。的最大电压额定值为这
引脚为7V 。此引脚是独立的EN引脚输入。
CHG -
漏极开路充电指示引脚。该引脚输出
当一个充电周期开始,变成高逻辑低
当充电结束的(EOC )条件被限定。这
引脚能够下沉10毫安最小电流来驱动
LED 。当充电器被禁止时, CHG输出高
阻抗。
EN -
使能输入。这是一个逻辑输入引脚来禁用或
使充电器。开车到HIGH禁用充电器。
当该引脚驱动为低电平或悬空时,充电器
启用。该引脚有一个内部200kΩ的下拉电阻。
GND -
系统地。
IMIN -
最终的充电( EOC )当前程序引脚。连接
该引脚与GND引脚设置EOC之间的电阻
电流。在EOC电流Imin可以通过编程
方程1:
11000
I
民
= ----------------
R
IMIN
(
mA
)
(当量1)
其中R
IMIN
在千欧。可编程范围覆盖5 %
(或10毫安的较高者)至IREF的50%。当
编程为小于5%或10毫安,稳定性不
保证。
IREF -
充电电流编程和监控引脚。连
该引脚与GND引脚设置之间的电阻
充由公式2确定的电流限制:
12089
-
I
REF
= ----------------
R
IREF
(
mA
)
(当量2)
其中R
IREF
在千欧。 IREF脚电压也监视
在整个充电循环的实际充电电流
包括涓流,恒流和恒压
阶段。禁用时,V
IREF
= 0V.
BAT -
充电器输出引脚。该引脚连接到电池。一
1μF或更大的X5R陶瓷电容推荐
去耦和稳定的目的。当EN引脚被拉低
为逻辑高电平时, BAT输出被禁用。
EPAD -
裸焊盘。连接尽可能的铜
该垫无论是在组件层或其它层
通过散热孔,以加强散热性能。
3
FN9174.4
2007年7月9日
ISL6294
典型应用
电池
VIN
C
1
IREF
IMIN
R
IMIN
BAT
R
IREF
R
1
R
2
C
2
D
1
D
2
TO INPUT
ISL6294
CHG
关闭
EN
ON
GND
PPR
图1.典型应用电路接口至LED指示灯
组件描述对于图1
部分
C
1
C
2
R
IREF
R
IMIN
R
1
, R
2
D
1
, D
2
描述
X5R 1μF陶瓷帽
X5R 1μF陶瓷帽
24.3kΩ ,1%,为500mA的充电电流
243kΩ , 1 % ,为45毫安EOC电流
300Ω, 5%
LED用于指示
组件描述对于图2
部分
C
1
C
2
R
IREF
R
IMIN
R
1
, R
2
描述
X5R 1μF陶瓷帽
X5R 1μF陶瓷帽
24.3kΩ ,1%,为500mA的充电电流
243kΩ , 1 % ,为45毫安EOC电流
100kΩ, 5%
TO INPUT
VIN
C
1
电池
BAT
R
IREF
IREF
IMIN
R
IMIN
C
2
关闭
EN
ON
ISL6294
VCC
R
1
CHG
GND
PPR
R
2
以MCU
WITH THE指示信号接口到MCU图2.典型应用电路
4
FN9174.4
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ISL6294
VIN
V
OS
V
REF
POR
PRE
REG
VCC
BAT
BAT
PPR
收费
控制
V
REF
EN
200k
EN
VCC
DIE
温度
GND
+115°C
CHG
IMIN
IREF
图3.框图
滴流
4.2V
I
REF
CC
CV
收费
电压
76 % I REF
收费
当前
2.55V
19%I
REF
I
民
CHG
CHG
迹象
时间
图4.典型充电曲线
描述
该ISL6294收费用CC / CV曲线的锂离子电池。
恒定电流I
REF
设置与外部电阻
R
IREF
(参见图1)和恒定电压被固定在
4.2V 。如果电池电压低于一个典型2.55V涓流
充电阈值时, ISL6294为电池充电用
涓流的我19 %的电流
REF
直到电池电压上升
上面的涓流充电阈值。快充CC模式
维持在通过编程我决定率
REF
直到
电池电压上升到4.2V。当电池电压
达到4.2V时,充电器进入CV模式以及调节
在4.2V的电池电压对电池完全充电,而不
的过充电的危险。在达到一个结束时的充电
(EOC)的电流,充电器指示充电完成
与CHG引脚,但充电器继续输出
4.2V电压。图4示出了典型充电波形
之后,电源接通。
该委员会目前的水平我
民
可编程的
外部电阻R
IMIN
(参见图1)。该CHG信号转
FN9174.4
2007年7月9日
5