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[导读]MPS MP26075将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

MPS MP26075将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

MP26075是一款线性高性能高效率单节锂离子或锂聚合物电池充电器,可提供插入式、座充充电器应用中的交流适配器输入。该器件可以控制AC适配器输出电压与电池电压的关系,以提高能效。而且,MP26075可为深度放电电池提供非常低的预充电电流。为确保安全操作,MP26075还可控制上电时序。它会先将交流适配器升压,从而抑制适配器插入时的浪涌电流。另外,该器件还提供安全保护功能,包括电池温度监测、充电超时和故障指示,以及输入/输出过压保护和充电状态指示。MP26075 采用3mm x 3mm QFN封装。

高效线性充电器主要用于插入式、座充应用。 该器件使用光电耦合器将充电电压和充电电流信息直接反馈到初级侧。建议与反激式控制器一起使用,以实现平稳的系统设置。

MP26075 具有高达±28V 的内置输入电压浪涌保护。当输入电压低于 2.2V 或高于 6.3V 时,充电器 IC 将自动禁用。 如果输入电压低于电池电压,IC 也会被禁用以防止电池耗尽。 MP26075 包含专有的输入反极性电路,无需外部肖特基二极管。

对于端电压低于 2.1V 的完全耗尽的电池,MP26075 将以 1mA 预充电开始。如果充电器停留在预充电模式超过 512 个周期,LED-R 和 LED-G 引脚变为高电平以指示电池故障,并终止充电。当电池电压达到 2.1V 时,MP26075 将根据 RCHG 的值在满充电电流的 10% 处开始涓流充电(预充电)。如果充电器停留在涓流模式超过 16384 个周期,LED-R 和 LED-G 引脚变为高电平以指示电池故障,并终止充电。电池电压达到 3.0V 后,充电器开始以设定值(ICHG)的恒流充电。这称为恒流 (CC) 模式。一旦电池电压达到电池调节电压(例如4.2V),充电器将工作在恒压(CV)模式,直到电池充满电。在 CV 模式下充电电流下降,当充电电流降至编程恒流值 (ICHG) 的 10% 时,设置电池充满指示,并终止充电过程。

在 CV 模式下,随着电池接近充满,充电电流会逐渐减小。电池充满阈值在内部编程为 ICHG 的 10%。 当充电电流达到此阈值时,充电器 IC 将自动关闭。

当 VBATT 降至 VBATT 的 8% 时,充电器将自动重新开始充电周期,直到再次满足 10% ICHG 条件。当输入适配器被拔出或充电器被禁用和/或终止时,从电池到 MP26075 的泄漏电流小于 2μA。

TMR 引脚用于设置内部振荡器频率,T=900000*CTMR (sec)。 片上定时器将在初次上电或每次使能后开始倒计时。该定时器将最大预充电时间限制为 512 个内部周期,最大涓流充电时间限制为 16384 个内部振荡周期。 如果充电器在预充电模式下停留超过 512 个周期或在涓流模式下超过 16384 个周期,它将被终止,并且将通过浮动 LED-R 和 LED-G 引脚设置故障。 故障上报后,只有回收电源才能重新启动充电器。 如果充电器在允许的时限内成功完成涓流充电,它将开始CC充电,然后是CV充电。 如果总充电时间超过 262144 个周期且电池未充满,则充电器将终止,并且浮动 LED-R 和 LED-G 引脚也会设置故障。此功能可防止长时间为没电的电池充电。 定时器功能可以通过将 TMR 引脚短接到地来禁用。

MP26075 内置 NTC 电阻窗口比较器,允许 MP26075 通过电池组内部的热敏电阻感应电池温度,以确保电池的安全工作环境。 一个适当值的电阻应该从 VIN 连接到 NTC 引脚,热敏电阻从 NTC 引脚连接到 GND。 NTC 引脚上的电压取决于电阻分压器的比率。当 NTC 引脚电压超出 NTC 窗口范围时,MP26075 将停止充电。 如果温度回到 NTC 窗口范围,充电器将重新启动。

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