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[导读]在单节/多节锂电池充电电路中(线性充电IC如TP4056、MCP73831或开关型BQ24133),芯片温升直接决定可靠性与最大充电电流。线性 charger尤其因效率η≈Vbat/Vin偏低(例 4.2V/5V=84%),多余功耗全转为热量:Pdiss = (Vin-Vbat)×Ichrg。合理利用PCB铜箔散热是关键。本文给出不同铜皮面积下的温升实测对比与设计要点。



在单节/多节锂电池充电电路中(线性充电IC如TP4056、MCP73831或开关型BQ24133),芯片温升直接决定可靠性与最大充电电流。线性 charger尤其因效率η≈Vbat/Vin偏低(例 4.2V/5V=84%),多余功耗全转为热量:Pdiss = (Vin-Vbat)×Ichrg。合理利用PCB铜箔散热是关键。本文给出不同铜皮面积下的温升实测对比与设计要点。


一、热模型与铜皮散热原理


充电IC(带Exposed Pad / Thermal Pad)通过焊盘→PCB铜箔→空气传热。铜箔热阻近似:

• 1oz铜(35μm)导热好,主要靠面积扩展


- 热阻 θJA ≈ θJC + θCS + θSA,其中 θSA(散热对环境)随铜面积增大而降低


经验:在静止空气中,1oz铜Exposed Pad下:

• 无额外铜扩展 → θJA ≈ 80~120℃/W


- 2in² (≈1290mm²) 连续GND铜(双面)→ θJA ≈ 40~50℃/W

• 4in² 双面铜+过孔阵列 → θJA ≈ 30℃/W


二、测试设置(线性充电IC TP4056 1A)


- Vin=5V, Vbat=3.7V(中段), Ichrg=1A → Pdiss≈(5-3.7)×1A=1.3W

• 板厚1.6mm FR4,1oz外层铜


• 热电偶固定于IC顶面中心(或红外热像仪)


- 环境温度25℃强制静止空气


铜皮配置(GND层扩展) 实测IC壳温(℃) ΔT(℃) θJA估算(℃/W)


A. 仅Exposed Pad(约20mm²) 接GND 88 +63 48.5


B. Exposed Pad + Top层 300mm² 铺GND 72 +47 36.2


C. B + Bottom层 600mm² 铺GND + 8×0.3mm过孔阵列 64 +39 30.0


D. C + 顶部加散热过孔阵列(16孔) + 边缘开槽防割裂 61 +36 27.7


→ 从A→C温升降约24℃,说明铜扩展效果显著;再增大面积收益递减。


三、布局操作要点


3.1 Exposed Pad(Thermal Pad)处理


// 在PCB库中Exposed Pad设:

// - 焊盘尺寸 >= IC Spec (例 3.3×3.3mm)

// - 连接至 GND Net

// - 下方打 ≥4 个 0.3mm 过孔 (prefer 0.4mm) 连内层GND


过孔数量建议:N_via ≥ Pdiss(W) / 0.5W_per_via ≈ 3~4个最小,大电流(>2A)用8~12个。


3.2 铜皮扩展规则


• 顶层:围绕IC铺GND铜,连Exposed Pad,距IC引脚≥0.2mm(防短路)


- 底层:同样铺GND且与顶层通过过孔阵列相连

• 禁止:切断GND铜皮(走信号线横穿散热区)


• 阻焊:散热铜皮开窗(Solder Mask Removed)或保留阻焊但加导热垫(后者增热阻)


3.3 开关充电IC额外注意


• 开关节点(SW)短且远离散热区


• 输入/输出电容紧靠引脚并连同一GND铜(降低高频回路电感)


• BST/BOOT电容不影响散热但需近IC


四、热设计验算(简易)


目标:Tj_max ≤ 125℃(商用)或 ≤85℃(高可靠)  

例:环境Ta=50℃, Pdiss=1.5W, 要求Tj≤85℃ → 允许ΔT=35℃ → 需θJA≤35/1.5≈23℃/W  

→ 需双面大面积铜+过孔阵列或加散热片(板级无法达时可降电流或改开关方案)。


五、常见错误与对策


现象 原因 对策


IC烫至过温保护(>145℃) @500mA Exposed Pad未正确焊接(虚焊)或GND铜割裂 X-Ray确认焊盘润湿;检查GND Plane连续


加大铜面积无明显降温 过孔太少热阻仍高 增过孔数量(≥8个0.3mm)且均匀分布


高温下充电电流自动降 芯片内置Tj保护触发 按上表核算θJA,必要时降Ichrg或加散热片


顶层铜温低但IC顶温高 热主要从Pad传走,顶铜未有效助 确保Pad-过孔-内层GND通路通畅


六、操作Checklist


✅ Exposed Pad 尺寸≥Spec,下方打≥4过孔(大电流≥8)  

✅ Top/Bottom GND 铜扩展 ≥300mm²(推荐≥600mm² 双面)  

✅ 铜皮连同一GND Net,无信号走线切割  

✅ 阻焊开窗或导热垫覆盖散热区  

✅ 热像仪确认 ΔT 与计算吻合;超差→增铜或限流  


七、结语


锂电池充电IC(尤其是线性)的热设计靠Exposed Pad 充分焊接 + 大面积连续GND铜(双面)+ 过孔阵列散热。实测表明,将铜从仅Pad扩展至双面600mm²可将温升压低20~25℃,使1A线性充电IC壳温控制在60~65℃(Ta=25℃),满足消费类可靠性要求。若Pdiss>2W建议改用开关型充电IC或加强板级散热。


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