典型应用电路图 : 500mA 单节锂离子电池充电器 无电池不闪灯单节锂电池充电器 ( 无电池红灯灭, 不影响其他状态指示 ) 全功能单节锂电池充电器 ( 接耗散电阻 ) ( 无电池状态红灯闪烁 ) 具有输入反向极性保护的充电器 400mA 电流完整的充电循环曲线 (600mAh) Page 2

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1 ZS mA 锂电池反接保护线性充电管理控制器 概述 : ZS6055 是一款完整的单节锂离子电池充电器 带电池正负极反接保护, 采用恒定电流 恒定电压线性控制 SOT 封装与较少的外部元件数目使得 ZS6055 成为便携式应用的理想选择 ZS6055 可以适用于 USB 电源和适配器电源工作 ZS6055 由于采用了内部 PMOSFET 架构, 加上防倒充电路, 所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管 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 充满电压固定于 4.2V, 而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置 当电池达到 4.2V 之后, 充电电流降至设定值 1/10,ZS6055 将自动终止充电 当输入电压 ( 交流适配器或 USB 电源 ) 被拿掉时,ZS6055 自动进入一个低电流状态, 电池漏电流在 2uA 以下 主要特点 : 锂电池正负极反接保护 高达 500mA 的可编程充电电流 无需 MOSFET 检测电阻器或隔离二极管 用于单节锂离子电池 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 可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电 精度达到 ±1% 的 4.2V 预设充电电压 最高输入可达 9V 自动再充电 1 个充电状态开漏输出引脚 C/10 充电终止 待机模式下的供电电流为 40uA 涓流充电门限电压 2.9V 软启动限制了浪涌电流 采用 5 引脚 SOT-23-5 封装 ZS6055 的其他特点包括充电电流监控 器 欠压闭锁 自动再充电和一个用于指 示充电结束和输入电压接入的状态引脚 用途 : 充电器座蜂窝电话 PDA MP3 MP4 播放器蓝牙耳机单节锂离子电池产品 Page 1

2 典型应用电路图 : 500mA 单节锂离子电池充电器 无电池不闪灯单节锂电池充电器 ( 无电池红灯灭, 不影响其他状态指示 ) 全功能单节锂电池充电器 ( 接耗散电阻 ) ( 无电池状态红灯闪烁 ) 具有输入反向极性保护的充电器 400mA 电流完整的充电循环曲线 (600mAh) Page 2

3 引脚排列图 : 5 4 ZS 引脚分配 : 引脚符号引脚名称引脚功能 1 CHRG 漏极开路输出的充电状态指示端 2 GND 接地 3 BAT 充电电流输出 4 V CC 正极输入电源电压 5 PROG 充电电流设定 充电电流监控和停机引脚 引脚功能附加说明 CH R G : 当充电器向电池充电时,CHRG 管脚被内部开关拉到低电平, 表示充电正在进行 ; 否则 CHRG 管脚处于高阻态 BAT: 该引脚向电池提供充电电流并将最终浮充电压调节至 4.2V 该引脚的一个精准内部电阻分压器设定 浮充电压, 在停机模式中, 该内部电阻分压器断开 V CC : 该引脚向充电器供电 V CC 的变化范围在 4V 至 9V 之间, 并应通过至少一个 1μF 电容器进行旁 路 当 V CC 降至 BAT 引脚电压的 30mV 以内,ZS6055 进入停机模式, 从而使 I BAT 降至 2μA 以下 PROG: 在该引脚与地之间连接一个精度为 1% 的电阻器 R PROG 可以设定充电电流 当在恒定电流模式下进行充电时, 引脚的电压被维持在 1V PROG 引脚还可用来关断充电器 将设定电阻器与地断接, 内部一个 2.5μA 电流将 PROG 引脚拉至高电平 当该引脚的电压达到 2.7V 的停机门限电压时, 充电器进入停机模式, 充电停止且输入电源电流降至 40μA 重新将 R PROG 与地相连将使充电器恢复正常操作状态 Page 3

4 功能块框图 : Page 4

5 极限参数 : 参数符号典型值单位 V CC 输入电源电压 V CC -0.3 ~ +9 V PROG 控制端电压 V PROG -0.3 ~ (V CC +0.3) V PROG 控制端电流 I PROG 800 ua BAT 充电电流输出端电压 V BAT -4.2 ~ +7 V BAT 充电电流输出端短路持续时间 SC BAT 连续 BAT 充电电流输出端电流 I BAT 500 ma CHRG充电状态指示端电压 V CHRG -0.3 ~ +10 V 最大结温 T J 145 C 焊接温度 (10 秒 ) T SOLDER 260 C 工作温度范围 T W -40 ~ +85 C 存储温度范围 T S -65 ~ +125 C Page 5

6 电气特性 : ZS6055 ( 测试条件 : 凡带有 Δ 表示该特性适合整个工作温度范围, 否则单指 T A =25 O C,V CC =5V, 除特别指定 ) 特性符号测试条件最小值经典值最大值单位输入电源电压 V CC Δ V 充电模式,R PROG =10K Δ 输入电源电流 I CC 待机模式 ( 充电终止 ) Δ μa 机模式 (R PROG 未连接, V CC <V BAT, 或 V CC <V UV ) Δ 稳定输出 ( 浮充 ) 电压 V FLOAL 0 T A 85,I BAT =40mA V BAT 引脚电流 (Vbat=4.0v) I BAT R PROG =10K, 电流模式 Δ R PROG =2K, 电流模式 Δ R PROG =1.6K, 电流模式 Δ 待机模式,V BAT =4.2V 停机模式 (R PROG 未连接 ) ±1 ±2 睡眠模式,V CC =0V -1-2 涓流充电电流 I TRIKL V BAT <V TRIKL,R PROG =10K Δ ma 涓流充电门限电压 V TRIKL R PROG =10K, V BAT V 涓流充电迟滞电压 V TRHYS R PROG =10K mv V CC 欠压闭锁门限 V UV V CC 从低至高 Δ V V CC 欠压闭锁迟滞 V UVHYS Δ mv 手动停机门限电压 V MSD PROG 引脚电平下降 Δ PROG 引脚电平上升 Δ V CC 从低到高 V CC -V BAT 闭锁门限电压 V ASD V CC 从高到低 R PROG =10K Δ C/10 终止电流门限 I TERM R PROG =1.66K Δ PROG 引脚电压 V PROG R PROG =10K, 电流模式 Δ V CHRG 引脚漏电流 I CHRG V CHRG =5V( 待机模式 ) 0 1 μa CHRG 引脚输出低电压 V CHRG I CHRG =5 ma V 再充电电池门限电压 ΔV RECHRG V FLOAT -V RECHRG mv 限定温度模式中的结温 T LIM 120 C ma μa V mv ma 功率 FET 导通 电阻 ( 在 V CC 与 BAT 之间 ) R ON 650 mω 软启动时间 t SS I BAT =0 至 I BAT =1000V/R PROG 20 ms 再充电比较器滤波时间 t RECHARGE V BAT 高至低 ms 终止比较器滤波时间 t TERM I BAT 降至 I CHG /10 以下 ms PROG 引脚上拉电流 I PROG 2.0 μa Page 6

7 应用指南 : # 工作原理 ZS6055 是一款采用恒定电流 恒定电压算法的单节锂离子电池充电器 它能够提供 500mA 的充 电电流 ( 借助一个热设计良好的 PCB 布局 ) 和一个内部 P 沟道功率 MOSFET 和热调节电路 无需隔离 二极管或外部电流检测电阻器 ; 因此, 基本充电器电路仅需要两个外部元件 不仅如此,ZS6055 还能够 从一个 USB 接口电源获得工作电源 # 正常充电循环 当 Vcc 引脚电压升至 UVLO 门限电平以上且在 PROG 引脚与地之间连接了一个精度为 1% 的设定电 阻器或当一个电池与充电器输出端相连时, 一个充电循环开始 如果 BAT 引脚电平低于 2.9V, 则充电器 进入涓流充电模式 在该模式中,ZS6055 提供约 1/10 的设定充电电流, 以便将电流电压提升至一个安全的 电平, 从而实现满电流充电 当 BAT 引脚电压升至 2.9V 以上时, 充电器进入恒定电流模式, 此时向电池提供恒定的充电电流 当 BAT 引脚电压达到最终浮充电压 (4.2V) 时,ZS6055 进入恒定电压模式, 且充电电流开始减小 当充电电流降至设定值的 1/10, 充电循环结束 # 充电电流的设定 充电电流是采用一个连接在 PROG 引脚与地之间的电阻器来设定的 设定电阻器和充电电流采用下列公式来计算, 根据需要的充电电流来确定电阻器阻值 : 公式一 :R PROG = 1000 / I BAT (I BAT 0.3A) 例 : 当需要设置充电电流为 I BAT = 0.2A 时, 采用公式 :R PROG = (1000 / 0.2) = 5000(Ω), 即 R PROG =5KΩ 公式二 :R PROG = (1000 / I BAT ) (1.3 - I BAT ) (I BAT >0.3A) 在大于 0.3A 应用中, 芯片热量相对较大, 温度保护会减小充电电流, 不同环境测试电流与公式计算理论值也变的不完全一致 客户应用中, 可根据需求选取合适大小的 R PROG R PROG 与充电电流的关系确定可参考下表 : R PROG (K) I BAT (ma) 20k 50 10k 100 5k 200 4k 250 3k 300 2k k 500 Page 7

8 # 充电终止 当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的 1/10 时, 充电循环被终止 该条件是通过采用一个内部滤波比较器对 PROG 引脚进行监控来检测的 当 PROG 引脚电压降至 100mV 以下的时间超过 t TERM ( 一般为 1.8ms) 时, 充电被终止, 充电电流被锁断 ZS6055 进入待机模式, 此时输入电源电流降至 40μA ( 注 :C/10 终止在涓流充电和热限制模式中失效 ) 充电时,BAT 引脚上的瞬变负载会使 PROG 引脚电压在 DC 充电电流降至设定值的 1/10 之间短暂地降至 100mV 以下 终止比较器上的 1.8ms 滤波时间 (t TERM ) 确保这种性质的瞬变负载不会导致充电循环过早终止 一旦平均充电电流降至设定值的 1/10 以下, ZS6055 即终止充电循环并停止通过 BAT 引脚提供任何电流 在这种状态下,BAT 引脚上的所有负载都必须由电池来供电 在待机模式中,ZS6055 对 BAT 引脚电压进行连续监控 如果该引脚电压降到 4.1V 的再充电电门限 (V RECHRG ) 以下, 则另一个充电循环开始并再次向电池供应电流 当在待机模式中进行充电循环的手动再启动时, 必须取消然后再施加输入电压, 或者必须关断充电器并使用 PROG 引脚进行再启动 下图示出了一种典型充电循环的状态图 典型充电循环的状态图 # 电池反接保护功能 ZS6055 具备锂电池反接保护功能, 当锂电池正负极反接于 ZS6055 电流输出引脚,ZS6055 会停机 显示故障状态, 无充电电流 充电指示管脚都处于高阻态,LED 灯全灭, 此时反接的锂电池漏电电流小于 0.8mA 将反接的电池正确接入,ZS6055 自动开始充电循环 反接后的 ZS6055 当电池去除后, 由于 ZS6055 输出端 BAT 管脚电容电位仍为负值, 则 ZS6055 指示灯不会立刻正常亮, 只有正确接入电池可自动激活充电 或者等待较长时间 BAT 端电容负电位的电量放光,BAT 端电位大于零伏,ZS6055 会显示正常的无电池指示灯状态 反接情况下, 电源电压应在标准电压 5V 左右, 不应超过 8V 过高的电源电压在反接电池电压情形下, 芯片压差会超过 10V, 故在反接情况下电源电压不宜过高 Page 8

9 # 充电状态指示器 ( CHRG ) ZS6055 有一个漏极开路状态指示输出端,CHRG 当充电器处于充电状态时,CHRG 被拉到低电 平, 在其它状态,CHRG 处于高阻态 当电池没有接到充电器时,CHRG 输出脉冲信号表示没有安装电 池 当电池连接端 BAT 管脚的外接电容为 10uF 时 CHRG 闪烁周期约 秒 当不用状态指示功能时, 将不用的状态指示输出端接到地 充电状态正在充电状态电池充满状态电池反接, 电源欠压 红灯 CHRG 亮灭灭 无电池连接指示灯状态可选两种方案无电池待机状态方案 1:BAT 接一个 10U 电解电容方案 2:BAT 端接 100k 电阻到电源 ( 见典型应用电路图 Page2) 红灯闪烁 灭 # 热限制如果芯片温度试图升至约 120 C 的预设值以上, 则一个内部热反馈环路将减小设定的充电电流 该功能可防止 ZS6055 过热, 并允许用户提高给定电路板功率处理能力的上限而没有损坏 ZS6055 的风险 在保证充电器将在最坏情况条件下自动减小电流的前提下, 可根据典型 ( 而不是最坏情况 ) 环境温度来设定充电电流 有关 SOT 功率方面的考虑将在 热考虑 部分做进一步讨论 # 欠压闭锁一个内部欠压闭锁电路对输入电压进行监控, 并在 Vcc 升至欠压闭锁门限以上之前使充电器保持在停机模式 UVLO 电路将使充电器保持在停机模式 如果 UVLO 比较器发生跳变, 则在 Vcc 升至比电池电压高 50mV 之前充电器将不会退出停机模式 # 手动停机在充电循环中的任何时刻都能通过去掉 R PROG ( 从而使 PROG 引脚浮置 ) 来把 ZS6055 置于停机模式 这使得电池漏电流降至 2μA 以下, 且电源电流降至 50μA 以下 重新连接设定电阻器可启动一个新的充电循环 下图利用 NMOS 管关断使 PROG 引脚浮置 可信号控制充电电路 Page 9

10 # 自动再启动 一旦充电循环被终止,ZS6055 立即采用一个具有 1.8ms 滤波时间 (t RECHARGE ) 的比较器来对 BAT 引脚上的电压进行连续监控 当电池电压降至 4.1V( 大致对应于电池容量的 80% 至 90%) 以下时, 充电循环重新开始 这确保了电池被维持在 ( 或接近 ) 一个满充电状态, 并免除了进行周期性充电循环启 动的需要 在再充电循环过程中,CHRG 引脚输出重新进入一个强下拉状态 # 稳定性的考虑 只要电池与充电器的输出端相连, 恒定电压模式反馈环路就能够在未采用一个外部电容器的情况下保持稳定 在没有接电池时, 为了减小纹波电压, 建议采用一个输出电容器 当采用大数值的低 ESR 陶瓷电容器时, 建议增加一个与电容器串联的 1Ω 电阻器 如果使用的是钽电容, 则不需要串联电阻器 在恒定电流模式中, 位于反馈环路中的是 PROG 引脚, 而不是电池 恒定电流模式的稳定性受 PROG 引脚阻抗的影响 当 PROG 引脚上没有附加电容会减小设定电阻器的最大容许阻值 PROG 引脚上的极点频率应保持在 C PROG, 则可采用下式来计算 R PROG 的最大电阻值 : R PROG 1 / (2π 10 5 C PROG ) 对用户来说, 更感兴趣的可能是充电电流, 而不是瞬态电流 例如, 如果一个运行在低电流模式的开关电源与电池并联, 则从 BAT 引脚流出的平均电流通常比瞬态电流脉冲更加重要 在这种场合, 可在 PROG 引脚上采用一个简单的 RC 滤波器来测量平均的电池电流, 如下图所示 在 PROG 引脚和滤波电容器之间增设了一个 10k 电阻器以确保稳定性 隔离 PROG 引脚上的容性负载和滤波电路 # 功率损耗 ZS6055 因热反馈的缘故而减小充电电流的条件可通过 IC 中的功率损耗来估算 这种功率损耗几乎全部都是由内部 MOSFET 产生的, 这可由下式近似求出 : P D = (V CC - V BAT ) I BAT 此式中的 P D 为耗散的功率,V CC 为输入电源电压,V BAT 为电池电压,I BAT 为充电电流 当热反馈开始对 IC 提供保护时, 环境温度近似为 : T A = P D θ JA T A = (V CC - V BAT ) I BAT θ JA Page 10

11 实例 : 通过编程使一个从 5V USB 电源获得工作电源的 ZS6055 向一个具有 3.75V 电压的放电锂离子电池提供 400mA 满幅度电流 假设 θ JA 为 150 C /W( 请参见 # 热考虑 ),ZS6055 开始减小充电电流时, 环境温度近似为 : T A = (5V V) 400mA 150 /W T A = W 150 /W = T A = 45 ZS6055 可在 45 C 以上的环境温度条件下使用, 但充电电流将被降至 400mA 以下 对于一个给定的环境温度, 充电电流可有下式近似求出 : I BAT =(120 - T A )/ [(V CC - V BAT ) θ JA ] 再以 60 的环境温度来考虑前面的例子 充电电流将被大约减小至 : I BAT =( )/ [(5V V) 150 /W ]= 60 / /A I BAT = 320mA 不仅如此, 正如工作原理部分所讨论的那样, 当热反馈使充电电流减小时,PROG 引脚上的电压也将成比例地减小 切记不需要在 ZS6055 应用设计中考虑最坏的热条件, 这一点很重要, 因为该 IC 将在结温达到 120 左右时自动降低功耗 # 热考虑 由于 SOT-23-5 封装的外形尺寸很小, 大电流应用中 (400mA 以上 ) 散热效果不佳可能引起充电电流受温度保护而减小 请根据实际电源电压设计热耗散电阻, 芯片 Vcc 端输入电压在 4.6V 为最佳, 可得到较大充电电流, 一般热耗散电阻为 0.5 至 1 欧姆 采用一个热设计精良的 PCB 板布局以最大幅度地增加可使用的充电电流, 这一点同样重要 用于耗散 IC 所产生的热量的散热通路从芯片至引线框架, 并通过峰值后引线 ( 特别是接地引线 ) 到达 PCB 板铜面 PCB 板铜面为散热器 引脚相连的铜箔面积应尽可能地宽阔, 并向外延伸至较大的铜面积, 以便将热量散播到周围环境中 至内部或背部铜电路层的通孔在改善充电器的总体热性能方面也是颇有用处的 当进行 PCB 板布局设计时, 电路板上与充电器无关的其他热源也是必须予以考虑的, 因为它们将对总体温升和最大充电电流有所影响 下表罗列了几种不同电路板尺寸和铜面积条件下的热阻 所有的测量结果都是在静止空气中的 3/32 FR-4 电路板上 ( 器件安装于其顶面 ) 获得的 实测热阻 ( 双层电路板 *) 铜面积顶面 (mm 2 ) 底面 (mm 2 ) 电路板面积 (mm 2 ) 结点至环境热阻 ( C/W) * 每层采用 1 盎司铜箔 实测热阻 ( 四层电路板 **) 铜面积 ( 每面 ) 顶面 (mm 2 ) 底面 (mm 2 ) 电路板面积 (mm 2 ) 结点至环境热阻 ( C/W) 2500 *** ** 顶层和底层采用 2 盎司铜箔, 内层采用 1 盎司铜箔 *** 总铜面积为 10,000mm 2 Page 11

12 # V CC 旁路电容器 输入旁路可以使用多种类型的电容器 然而在采用多层陶瓷电容器时必须谨慎 由于有些类型的陶瓷电容器具有自谐振和高 Q 值的特点, 因此在某些启动条件下 ( 比如将充电器输入与一个工作中的电源相连 ) 有可能产生高的电压瞬态信号, 建议采用电解电容或钽电容 # 充电电流软启动 ZS6055 包括一个用于在充电循环开始时最大限度地减小涌入电流的软启动电路 当一个充电循环被启动时, 充电电流将在 20mS 左右的时间里从 0 上升至满幅全标度值 在启动过程中, 这能够起到最大限度地减小电源上的瞬变电流负载的作用 # CHRG状态输出引脚 当一个放电电池被连接到充电器时, 充电循环的恒定电流部分开始, CHRG 引脚电平被拉至地 CHRG 引脚能够吸收高达 10mA 的电流, 以驱动一个用于指示充电循环正在进行之中的 LED 当电池接近充满时, 充电器进入充电循环的恒定电压部分, 充电电流开始下降 当充电电流降至不足设定电流的 1/10 时, 充电循环结束且强下拉被高阻态所取代, 表示充电循环已经结束 如果输入电压被拿掉或降至 欠压闭锁门限以下, 则 CHRG 引脚也将变成高阻抗 利用一个上拉电阻器, 一个微处理器能够从该引脚检测出这两种状态, 如下图所示 : 采用一个微处理器来确定 CHRG 引脚状态 为了在 ZS6055 处于充电模式时进行检测, 在采用 100k 上拉电阻器的情况下,N 沟道 MOSFET 把 该引脚拉至低电平 一旦充电循环终止,N 沟道 MOSFET 即被关断,CHRG 引脚为高阻抗 IN 引脚随后将由 100k 上拉电阻器拉至高电平 当然在欠压闭锁, 输入电压不足的情况下 IN 引脚也将被拉至高电平, 表示器件处于一个 UVLO 状态 # 输入电压反向极性保护 在有些应用中, 需要在 V CC 上进行反向极性电压保护 如果电源电压足够高, 则可采用一个串联隔离二极管 在其他必须保持低降压的场合, 可以采用一个 P 沟道 MOSFET, 如下图所示 低损耗输入反向极性保护 Page 12

13 曲线特性图 : 恒定电流模式下 PROG 引脚电压 VS. 电源电压 PROG 引脚电压 VS. 温度 充电电流 VS. PROG 引脚电压 稳定输出 ( 浮充 ) 电压 VS. 充电电流 稳定输出 ( 浮充 ) 电压 VS. 温度 稳定输出 ( 浮充 ) 电压 VS. 电压 Page 13

14 涓流充电门限 VS. 温度 充电电流 VS. 电池电压 充电电流 VS. 电源电压 充电电流 VS. 环境温度 再充电电压门限 VS. 温度 功率 FET 导通 电阻 VS. 温度 Page 14

15 封装尺寸 : SOT-23-5 Top View Side View D L SYMBOLS MILLIMETERS INCHES MIN MAX MIN MAX A 1.20REF REF H E A b D S1 e θ1 E e 1.90 BSC BSC H Front View L 0.37BSC BSC θ1 0 o 10 o 0 o 10 o A S BSC BSC b A1 测试使用注意事项 : 1 ZS6055 测试中, 芯片 BAT(Pin3) 应直接连接电池正极, 不可串联电流表, 电流表可接在芯片 Vcc 端 2 为保证各种情况下可靠使用, 防止尖峰和毛刺电压引起的芯片损坏, 建议 ZS6055 应用中 VIN 端和 BAT 端分别接 1uF 和 10uF 的电解电容, 如可能还可各再接一个 0.1u 的陶瓷电容 所有电容位置以靠近芯 片引脚为优, 不宜过远 3 采用 SOT-23-5 封装, 大电流应用中 (400mA 以上 ) 散热效果不佳可能引起充电电流受温度保护而减小 客户可以不接耗散电阻, 若电流不能满足要求, 请根据实际电源电压设计热耗散电阻, 芯片 Vcc 端输入电压在 4.6V 为最佳, 可得到较大充电电流, 一般热耗散电阻为 0.5 至 1 欧姆 同样良好的 PCB 板布局可以有效减小客户在大电流充电应用中温度对电流的影响 Page 15

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