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LT1620/LT1621
轨至轨电流
检测放大器
特点
s
s
s
DESCRIPTIO
s
s
s
s
s
准确的输出电流编程
可用的充电应用提供高达32V的输出
可编程负载电流监视器终了
充电周期通知( 16引脚版本)
双重功能的IC ( LT1621 )可以实现方便
的负载和输入电流检测一体化
电平位移电流检测输出的电流模式
PWM控制器
可用于镍镉,镍氢,铅酸和锂 -
锂离子电池充电
大于96 %的效率可能在充电器
应用
高输出电流可能: > 10A
容易获得
在LT
1620简化了高性能的设计,
控制电流的电池充电电路中使用时,
用电流模式PWM控制器集成电路一起使用。
该LT1620调节平均输出电流独立
的输入和输出电压的变化。输出电流可
很容易地通过施加编程电压调整
该LT1620的PROG引脚。
大多数电流模式PWM控制器具有有限的输出
因为在普通模式限制的电压范围
电流检测输入。该LT1620克服了这个限制条
灰通过提供一种电平移位的电流感测信号,
让一个0V至32V的输出电压范围。
该LT1620的16引脚版本包含一个编程器
梅布尔低充电电流标志输出。此输出标志
可用于信号时,锂离子电池的充电周期
已接近尾声。
该LT1621采用两个完全独立的电流
控制电路为双回路的应用。
, LTC和LT是凌特公司的注册商标。
APPLICATI
s
s
s
s
S
大电流电池充电器
高输出电压DC / DC转换器
恒流源
过流故障保护器
典型APPLICATI
(V
BATT
+ 0.5V )至32V
V
IN
LTC1435
同步
巴克
调节器
I
TH
SENSE
+
V
IN
22F
35V
×
2
I
BATT
以4A
V
BATT
1.43M
0.1%
SW
27H
FB
110k
0.1%
0.025
INTV
CC
0.1F
6
V
CC
1
8
SENSE
AVG
2
7
I
OUT
PROG
LT1620MS8
3
GND
4
5
IN
IN
+
0.1F
3k
1%
15.75k
1%
22F
35V
效率(%)
+
LT1620 / 21 F01
简化原理图。图2所示为完整的原理图
图1.低压差,高电流锂离子电池充电器
U
效率
100
V
IN
= 24V
V
BATT
= 16V
95
V
BATT
= 12V
90
V
BATT
= 6V
85
80
75
0
1
3
4
2
电池充电电流( A)
5
1620年至1621年 TA02
UO
UO
1
LT1620/LT1621
绝对
AXI ü
RATI GS
(以地为参考) (注1 )
检测放大器的输入共模.......- 0.3V至36V
工作环境温度范围
商业............................................ 0 ° C至70 ℃,
工业............................................ - 40 ° C至85°C
存储温度范围................ - 65℃ 150℃
引线温度(焊接, 10秒) ................. 300℃
电源电压: V
CC
..........................- 0.3V至7V
编程电压:
PROG , PROG2 ............ - 0.3V至V
CC
+ 0.3V ( 7V最大)
I
OUT
, SENSE , AVG , AVG2 ,
模电压................ - 0.3V至V
CC
+ 0.3V ( 7V最大)
PACKAGE / ORDER我FOR ATIO
顶视图
某种意义上1
I
OUT
2
GND 3
IN
4
8
7
6
5
AVG
PROG
V
CC
IN
+
某种意义上1
NC 2
I
OUT
3
NC 4
GND 5
MS8包装
S8包装
8引脚塑料MSOP
8引脚塑料SO
θ
JA
= 250℃ / W ( MS )
θ
JA
= 120℃ / W (S)
MODE 6
NC 7
IN
8
订购部件号
LT1620CS8
LT1620IS8
LT1620CMS8
MS8最热
BC
咨询工厂的军工级配件。
GN包装
16引脚塑料SSOP
θ
JA
= 149 ° C / W
订购部件号
LT1620CGN
LT1620IGN
电气特性
V
IN
+
= 16.8V, V
CC
= 5V, V
IOUT
= 2V ,T
A
= 25_C除非另有说明。
符号参数
供应
V
CC
5V电源电压
I
CC
直流有源电源电流
LT1620GN
直流有源电源电流
LT1620S8 , LT1620MS8 1/2 LT1621GN
直流有源电源电流
LT1620S8 , LT1620MS8 1/2 LT1621GN
电流检测放大器
V
CM
输入共模范围
迪FF erential输入电压范围
V
ID
(以
+
“在
)
V
OSSENSE
输入失调 - 在测量
×1
产量
(V
SENSE
)
条件
q
SENSE = AVG = PROG = PROG2 = V
CC
4.5V
V
CC
5.5V ,IN
+
“在
= 100mV的
SENSE = AVG = PROG = V
CC
4.5V
V
CC
5.5V ,IN
+
“在
= 100mV的
SENSE = AVG = PROG = V
CC
4.5V
V
CC
5.5V ,IN
+
“在
= 0mV
0V
V
CM
32V
V
CC
V
CM
32V
V
ID
= 80mV的
2
U
U
W
W W
U
W
顶视图
16 AVG
15 NC
14 PROG
13 PROG2
12 AVG2
11 V
CC
10 NC
9
IN
+
顶视图
PROG A 1
AVG A 2
感3
I
OUT A
4
GND B 5
IN
B 6
IN
+
B 7
V
CC B
8
16 V
cc的
15
+
A
14
A
13 GND之间的
12 I
OUT B
11 SENSE B
10 AVG B
9
PROG B
GN包装
16引脚塑料SSOP
θ
JA
= 149 ° C / W
订购部件号
LT1621CGN
LT1621IGN
4.5
典型值
5.0
2.8
2.3
最大
5.5
3.8
4.0
3.3
3.7
1.9
2.1
32
125
5
6
单位
V
mA
mA
mA
mA
mA
mA
V
mV
mV
mV
q
q
1.3
q
q
q
0
0
–5
–6
q
LT1620/LT1621
IN = 16.8V ,V
CC
= 5V, V
IOUT
= 2V ,T
A
= 25_C除非另有说明。
符号参数
电流检测放大器
输入失调 - 在测量
×10
产量
V
OSAVG
(V
AVG
)
V
OSAVG2
V
SENSE
I
B( IN
+
)
输入失调 - 在测量
×
20输出
(V
AVG2
)
无负载输出偏移
输入偏置电流(漏)
输入偏置电流(源)
跨导放大器器
跨导放大器
g
m
q
电气特性
+
条件
V
CC
V
CM
32V
35mV
V
ID
125mV
V
CM
= 0V, V
ID
= 80mV的
V
CC
V
CM
32V
0V
V
ID
35mV
0V
V
CM
32V, V
ID
= 0V ,被引用到V
CC
V
CC
V
CM
32V (注2)
V
CM
= 0V (注2)
q
–3
–4
– 10
–3
–4
– 0.1
200
185
典型值
最大
3
4
15
3
4
单位
mV
mV
mV
mV
mV
mV
A
A
mA
mA
μmho
μmho
dB
V
V
V
V
nA
mV
mV
V
mV
nA
V
V
q
q
q
q
q
–3
270
4.0
400
430
5.25
5.50
4000
4800
0.15
0.30
0.65
V
CC
7
8
V
CC
– 0.15
A
V
V
OLIOUT
放大器的电压增益
I
OUT
饱和极限(汇)
1V
V
IOUT
3V
I
IOUT
= 50A
I
IOUT
= 200A
I
IOUT
= 1毫安
测量PROG引脚
I
IOUT
= 130A
3000
2200
60
3500
80
0.05
0.10
0.35
20
q
q
q
q
V
PROG
I
BPROG
V
OSPROG
PROG输入范围
输入偏置电流
输入失调电压
(V
AVG
– V
PROG
)
结束的周期比较
V
PROG2
PROG2输入范围
V
HYST
输入滞后
I
BPROG2
输入偏置电流
V
OLMODE
输出逻辑低输出(汇)
V
CC
– 1.25
–7
–8
V
CC
– 2.5
15
20
0.1
0.5
q
q
测量AVG2引脚
测量PROG2引脚
I
模式
- 0.5毫安
I
模式
= 10毫安
q
q
0.5
1.2
q
表示该指标适合整个工作
温度范围。
注1 :
绝对最大额定值是那些价值超过该
设备的寿命可能受到损害。
注2 :
输入偏置电流被禁用时, V
CC
被除去,甚至
共模电压出现在IN
+
.
PI FU CTIO S
V
CC
:
5V
±10%
电源输入。
IN
+
:
检测放大器正输入。通常连接
电感电流检测电阻的一面。共模
电压范围为0V至32V 。
IN
:
检测放大器负输入。通常连接
负载电流检测电阻的一侧。共模
电压范围为0V至32V 。
意义:
感放大器
V
= - 1输出。作为LEVEL-
转移输出PWM控制器电流检测输入。该
感觉输出被设计成具有一个固有的偏移量
确保在零电感电流的连续性。典型输出
看跌期权-3mV与差分输入电压(IN
+
“在
) = 0.
AVG :
感放大器
V
= -10输出和
跨导放大器同相输入端。作为英特
格雷申节点的平均电流控制。积分时间
不断的用2.5kΩ的典型输出阻抗计算
ANCE 。
PROG :
跨导放大器负输入。亲
克节点平均电流输送过程中加载
电流模式操作。平均电流输送到负载
在电流检测放大器施加电压差分
U
U
U
3
LT1620/LT1621
PI FU CTIO S
输入(通过外部检测电阻)等于(V
CC
V
PROG
) / 10 。输入电压范围为V
CC
到(Ⅴ
CC
– 1.25V).
AVG2 :
感放大器
V
= - 20输出和比较器
正输入。作为集成节点结束循环
确定标志。积分时间常数的计算方法
使用5kΩ的典型的输出阻抗。
PROG2 :
比较器的负输入端。对计划节点
结束时的周期判定电压时通常使用
模式的操作。比较达到阈值
当当前读出放大器的差分输入电压
等于(V
CC
– V
PROG2
) / 20 。输入电压范围为(Ⅴ
CC
0.15V )至(Ⅴ
CC
– 2.5V).
GND :
接地参考。
模式:
比较集电极开路输出。输出为逻辑
电流检测放大器的差分低幅度时,
输入电压低于(Ⅴ
CC
– V
PROG2
)/20.
I
OUT
:
跨导放大器输出。在典型的应用程序
阳离子,我
OUT
吸入电流从电流设定点
同伴PWM控制器IC ,促进电流模式
环控制。
功能块DIAGRA
V
CC
500
+
+
IN
+
当前
SENSE
电阻器
+
SENSE
扩音器
V
ID
IN
PROG
PROG2*
*可以在LT1620GN ONLY
手术
(参见功能框图)
电流检测放大器
电流读出放大器是一个多路输出电压
放大器和一个操作输入共模范围
从0V到32V 。该放大器产生缩放的输出
电压在某种意义上说, AVG和AVG2 (可用
LT1620GN )引脚。这些输出信号电压为参考
转制至V
CC
供应拉动信号电流通过
内部V
CC
被称为电阻。
4
W
U
U
U
U
U
U
5V
( × 1 GAIN ) SENSE
2.5k
( × 10 GAIN )
5k
AVG
INTV
CC
SENSE
+
SENSE
( × 20 GAIN ) AVG2 *
PWM
调节器
+
g
m
I
OUT
I
TH
+
GND
LT1620 / 21 FBD
模式*
END-OF- CYCLE
(低电平有效)
第一输出(SENSE )是一个单位增益,电平移位表象
输入信号的sentation (IN
+
“在
) 。在典型的PWM /
充电器类型的应用程序,此输出用于驱动
相配的PWM控制器IC的电流检测放大器。
另外两个输出( AVG和AVG2 )在内部
连接到跨导放大器和比较
器,分别。 AVG的输出产生增益为10 ,而
在AVG2输出提供了20的增益这些引脚
LT1620/LT1621
手术
用作融合的节点,以促进该平均
电流检测放大器的信号。 (注:在滤波电容
这些引脚应避开的V
CC
供应)整合
这些信号使直流直接感测和控制
负载电流,从而消除了包括波纹电流的
负载的决心。
跨导放大器器
跨导放大器转换差值
之间的电流编程的输入电压(V
PROG
)
及平均电流检测输出(Ⅴ
AVG
)成电流
在放大器的输出引脚(我
OUT
) 。放大器的输出是
单向的,只吸收电流。该放大器是
设计为130μA的典型输出电流来操作
应用信息
在图2中,一个LT1620MS8是加上一个LTC1435
开关稳压器的高性能锂离子
电池充电器应用。该LTC1435的开关稳压
荡器提供极低的压差,因为它是能够
大约99%的占空比工作。无需额外的
电源电压是必需的LT1620在此
应用;它是直接从本地5V电源供电
由LTC1435产生。直流充电电流控制
和高共模电流检测的范围
LT1620结合的低压差能力
LTC1435以4节锂离子电池充电器超过
96 %的效率,并且只0.5V的输入 - 输出下降,在图3A
充电电流。请参考LTC1435数据表(可用
从LTC厂)对集成电路功能的更多信息
族体,性能及相关组件的选择。
此LT1620 / LTC1435电池充电器设计成得到
一个16.8V浮充电压, 3.2A的充电电流。
在V
IN
电压范围为17.3V至28V (受限制
MOSFET的开关) 。该充电器提供恒定3.2A
充电电流,直到电池电压达到亲
编程浮置电压。一旦浮动电压来实现,
精密电压调节环路需要控制,允许
在充电电流下降到完成所需
电池的充电周期。
R
SENSE
选择
该LT1620将在整个电流编程操作
明电压(V
PROG
)范围为0V至 - 1.25V (相对于
V
CC
),然而,最佳精度将与获得
目前的设置程序电压 - 0.8V ,相应的
横跨电流检测80mV的电压差
放大器的输入端。给定所希望的电流要求,
选择所述负载电流检测电阻R的
SENSE
is
可能。为所需的3.2A的充电电流;
R
SENSE
= 80mV的/ 3.2A或0.025Ω
以编程的3.2A的充电电流,将感应电阻
器将消散( 0.08V ) ( 3.20A ) = 0.256W ,而且必须是
相应的评级。
电流检测
电流检测输入端连接的任一侧
检测电阻与
+
在更积极的潜力,
给定的平均充电电流的流动。该检测电阻
IN
+
输入路径应该使用双绞线连接
对或最小的PC走线间距的抗干扰能力。
保持引线长度短,远离噪音源
最佳的性能。
U
W
U
U
U
(参见功能框图)
随着V
AVG
= V
PROG
。在典型的PWM /充电式应用
中,请在我
OUT
电流用于伺服的电流控制
环上的配合PWM控制器IC来维持
编程的负载电流。
比较
比较器电路(仅适用于LT1620GN )
可以用作周期结束的一个传感器中的一个锂离子电池
充电系统。该比较器检测到charg-时
荷兰国际集团的电流已经下降到一个小的值(典型的20%的
最大充电电流) 。比较器驱动一个开放的
集电极输出(MODE ),即拉低了V时
AVG2
电压比V更积极
PROG2
以下(输出电流
设定的阈值) 。
5
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    LT1620CS8
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    -
    -
    -
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LT1620CS8
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