LTC4067
USB电源管理器
与OVP和
锂离子/锂聚合物充电器
特点
可编程输入电流限制:
■
单电阻在CLPROG引脚设置和监视
输入电流
电池充电器/理想二极管/控制器:
■
13V过压保护
■
全功能电池充电器, 4.2V浮动
■
高达1.25A可编程充电电流
■
热调节最大限度地提高充电电流
无过热风险
■
从内部发病2小时终止定时器
电压模式充电
■
自动负载切换到电池电源以
内部理想二极管和驱动器输出的可选
外部MOSFET
■
NTC热敏电阻输入
■
坏电池超时检测
■
采用4mm x 3毫米12引线DFN封装
DESCRIPTIO
此外,LTC
4067是一个USB电源管理和锂离子/
聚合物电池充电器设计用于便携式电池
供电的应用。该部分控制总电流使用
由USB外围设备进行操作和电池充电。
总输入电流可以被留下不管制,或者它可
被限制到20%或编程值高达100%的
为1.5A (典型500毫安) 。电池充电电流为盟
tomatically降低,使得负载电流之和
和充电电流不超过设定的
输入电流。
用加入了一个外部P沟道MOSFET的
LTC4067可承受电压高达13V 。
该LTC4067包括一个完整的恒定电流/配置
适用于单节锂离子电池恒定电压线性充电器。
施加到电池的浮动电压被保持到一个紧
0.4 %的容差,而充电电流编程使用
外部电阻接地。充电结束的状态
输出,
C
H
R
G,表示充满电。酒店还设有一个
NTC热敏电阻输入用于监测电池温度
而充电。
该LTC4067可在一个12引脚的低廓4毫米
×
3mm DFN封装。
应用S
■
■
■
全自动电池充电/负载切换
备用电池充电器
不间断供应
, LTC和LT是凌特公司的注册商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
典型应用
OVI
WALL
OR
USB
10nF
OVP
IN
1μF
10μF
I
负载
OUT
10μF
V
OVI
5V/DIV
5V至12V
I
IN
500mA/DIV
V
OUT
5V/DIV
BAT
LTC4067
1-CELL
锂离子电池
I
LIM0
I
LIM1
CLPROG
2k
4067 TA01
CHRG
PROG
GND
2k
I
LIM0
L
L
H
H
I
LIM1
H
L
H
L
I
IN (MAX)
O(挂起)
200V/R
CLPROG
1000V/R
CLPROG
固定的( 2A )
V
OVP
5V/DIV
1ms/DIV
4067 TA01b
U
OVP响应斜坡输入的OVI
V
BAT
= 4.2V
4067f
U
U
1
LTC4067
绝对
(注1 )
AXI ü RATI GS
IN,OUT , BAT电压
(T <为1ms ,占空比< 1 % ) ...................... -0.3V至7V
稳态, IN,OUT , BAT电压.............. -0.3V至6V
NTC ,我
LIM0
, I
LIM1
, PROG , CLPROG ,
C
H
R
G, GATE
电压(注6) ....................................- 0.3V至V
CC
OVI , OVP电压..................................... -0.3V至13V
工作温度范围................. -40 ° C至85°C
存储温度范围................... -65 ° C至125°C
最高结温(T
JMAX
) ..................... 125°C
该
●
表示该应用在整个工作的特定连接的阳离子
温度范围(注3) ,另有规定的阳离子是在T
A
= 25°C 。注2 ,除非另有说明,V
IN
= 5V, V
BAT
= 3.7V,
V
ILIM0
= 0V, V
ILIM1
= 0V ,R
PROG
= 2K ,R
CLPROG
= 2K ,V
OVI
= 0V, V
NTC
= V
IN
/2.
符号
V
IN
I
IN
参数
电源电压
输入电源电流
V
NTC
= 5V (我力量
BAT
= I
PROG
= 0)
挂起: V
ILIM0
= 0V, V
ILIM1
= 5V ,空载
关机: V
PROG
= 5V
V
BAT
= 4.3V ,充电停止
挂起: V
ILIM0
= 0V V
ILIM1
= 5V ,空载,V
IN
= 5.5V
关机: V
PROG
= 5V
理想二极管: V
IN
=浮动, BAT OUT权力,空载
V
OUT
= 4V ,我
LIM0
= 5V I
LIM1
= 0V (注7 )
条件
●
●
●
●
●
●
●
●
电气特性
I
BAT
电池供电电流
I
IN (MAX)
最大输入电流限制
2
U
W W
W
封装/订购信息
顶视图
CLPROG
CHRG
NTC
I
LIM0
I
LIM1
OVI
1
2
3
13
4
5
6
9
8
7
门
PROG
OVP
12年
11 OUT
10 BAT
DE包装
12 - LEAD (4毫米
×
3毫米)塑料DFN
T
JMAX
= 125°C,
θ
JA
= 43 ° C / W
裸露焊盘(引脚13 )为GND ,必须焊接到PCB
订购部件号
LTC4067EDE
DE最热
4067
订购选项
卷带式:添加#TR
无铅:添加#PBF无铅卷带式:添加#TRPBF
无铅最热:
http://www.linear.com/leadfree/
咨询LTC营销部分特定网络版与更广泛的工作温度范围。
民
典型值
0.4
52
12
14
6
2.5
60
最大
5.5
1.2
90
30
30
12
5
100
单位
V
mA
μA
μA
μA
μA
μA
μA
A
1.5
2
4067f
LTC4067
电气特性
符号
NTC
I
NTC
V
冷
V
热
V
DIS
逻辑
F
MOD
F
PW
F
TF
V
OL
V
IH
V
lL
I
PULLDN
V
OVTH
V
PROG , SD
锯齿故障脉冲调制
在频率
C
H
R
摹脚
在CH锯齿故障脉宽
R
G
针
锯齿故障脉冲频率在
C
H
R
摹脚
输出低电压( CHRG )
使能输入高电压
使能输入低电压
逻辑输入下拉电流
过压保护门限
( OVI引脚)
关断阈值
(V
DIS
& LT ; V
NTC
& LT ; V
热
)或(Ⅴ
NTC
& GT ; V
冷
)
V
BAT
< 2.9V的时间超过涓流充电时间
(V
DIS
& LT ; V
NTC
& LT ; V
热
)或(Ⅴ
NTC
& GT ; V
冷
)
V
BAT
< 2.9V的时间超过涓流充电时间
(V
DIS
& LT ; V
NTC
& LT ; V
热
)或(Ⅴ
NTC
& GT ; V
冷
)或
V
BAT
< 2.9V的时间超过涓流充电时间
I
SINK
= 5毫安
ILIM0 , ILIM1引脚从低到高
ILIM0 , ILIM1引脚高至低
ILIM0 , ILIM1
V
OVI
阈值上升
迟滞
V
CC
– V
PROG
上升(注6 )
迟滞
5.8
●
●
●
该
●
表示该应用在整个工作的特定连接的阳离子
温度范围(注3) ,另有规定的阳离子是在T
A
= 25°C 。注2 ,除非另有说明,V
IN
= 5V, V
BAT
= 3.7V,
V
ILIM0
= 0V, V
ILIM1
= 0V ,R
PROG
= 2K ,R
CLPROG
= 2K ,V
OVI
= 0V, V
NTC
= V
IN
/2.
参数
NTC输入漏电流
冷温度故障阈值
电压
热温度故障阈值
电压
NTC禁用电压
条件
V
NTC
= 2.5V
阈值上升
迟滞
下降阈值
迟滞
NTC输入电压至GND (落)
迟滞
●
民
典型值
0
最大
±1
单位
μA
V
V
V
V
mV
mV
Hz
Hz
μs
μs
千赫
0.725 V
IN
0.733 V
IN
0.741 V
IN
0.02 V
IN
0.287 V
IN
0.29 V
IN
0.293 V
IN
0.02 V
IN
80
100
30
1.5
6
1.33
2.62
35
1.5
1.2
0.4
2
6
250
1.4
50
3.5
6.2
120
V
V
V
μA
V
mV
V
mV
μA
I
PROG , PULLUP
PROG引脚关断检测电流V
PROG
= 1V
注1 :
强调超越上述绝对最大额定值
可能对器件造成永久性损坏。暴露于任何绝对
最大额定值条件下工作会影响器件
可靠性和寿命。
注2 :
电流转换成一个引脚是正和电流输出的一个引脚是负的。
所有电压参考GND
注3 :
该LTC4067是保证满足性能特定网络阳离子
从0° C至85°C 。特定网络连接的阳离子在-40° C至85 ° C的环境
工作温度范围是由设计,表征和放心
相关的统计过程控制。
注4 :
特定网络阳离子由设计保证,而不是100 %的测试,
生产。
注5 :
该IC包括过温保护,旨在
在瞬间过载条件下,以保护设备。连接点
温度超过125°C时,过热保护功能被激活。
上述特定网络连续运行主编最高工作结
温度可能会导致器件性能下降或发生故障。
注6 :
V
CC
为V的更大
IN
, V
OUT
或V
BAT
.
注7 :
编程电流的精度可能会降低对电流更大
超过1A 。
注8 :
CLPROG软启动与扩展CLPROG电阻的倒数。如果
R
CLPROG
= 2K ,那么我
SS
= 0.6毫安/ μs的。
4067f
4
LTC4067
典型PERFOR一个CE特征
输入电源电流与
温度(关断模式)
16
14
12
I
Q( SUSP )
(μA)
I
Q( SD )
(μA)
10
8
6
4
2
0
–50 –30 –10 10 30 50 70 90 110 130 150
温度(℃)
4067 G01
50
40
30
20
10
0
–50 –30 –10 10 30 50 70 90 110 130 150
温度(℃)
4067 G02
I
Q
(μA)
电池电流与温度
90
IN = OUT = FLOAT
80 V
BAT
= 3.7V
70
I
Q( BATSD )
(μA)
I
Q( BAT )
(μA)
60
50
40
30
20
2
10
0
–50 –30 –10 10 30 50 70 90 110 130 150
温度(℃)
4067 G04
6
4
I
LIM
(MA )
输入电流限制VS
温度(低功耗)
102
V
CLPROG
100
98
I
LIM
(MA )
I
LIM
96
94
92
90
–50
192
188
184
180
125
200
800
V
CLPROG
(毫伏)
196
204
1000
600
V
OUT
= 4V
R
CLPROG
= 2k
400
I
OUT
= 200毫安
LPWR
200
R
ON
(mΩ)
–25
0
25
50
75
温度(℃)
ü W
100
4067 G06
输入电源电流与
温度(休眠模式)
90
80
70
60
450
400
350
300
250
200
150
100
50
输入电源电流与
温度
充电器进入
热调节
0
–50 –30 –10 10 30 50 70 90 110 130 150
温度(℃)
4067 G03
电池电流与温度
( SHUTDOWN )
12
10
8
510
输入电流限制VS
温度(高功率)
1010
V
CLPROG
505
500
I
LIM
495
490
485
480
–50 –25
980
25 50 75 100 125 150
温度(℃)
4067 G05
1000
V
CLPROG
(毫伏)
990
0
–50 –30 –10 10 30 50 70 90 110 130 150
温度(℃)
4067 G09
0
V
CLPROG
与温度
在我
IN
= 500毫安
240
HPWR
R
ON
与温度
V
IN
= 4.45V
R
CLPROG
= 0k
220 HPWR
200
V
CLPROG
(毫伏)
180
160
140
120
R
ON
, 1A
R
ON
, 500毫安
R
ON
型,200mA
R
ON
, 100毫安
–25
0
25
50
75
温度(℃)
100
125
0
–50 –30 –10 10 30 50 70 90 110 130 150
温度(℃)
4067 G07
100
–50
4067 G08
4067f
5