TC4056A(文件编号:S&CIC1103)
1A 线性锂离子电池充电器
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TC4056A 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145℃左右时自动降低功
耗。
热考虑
由于 SOP8/MSOP8 封装的外形尺寸很小,因此,需要采用一个热设计精良的PC板布局以最大幅度地增加可使用
的充电电流,这一点非常重要。用于耗散IC所产生的热量的散热通路从芯片至引线框架,并通过底部的散热片到达
PC板铜面。PC板铜面为散热器。散热片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PC
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。
增加热调节电流
降低内部MOSFET两端的压降能够显著减少IC中的功耗。在热调节期间,这具有增加输送至电池的电流的作用。对
策之一是通过一个外部元件(例如一个电阻器或二极管)将一部分功率耗散掉。
实例:通过编程使一个从5V交流适配器获得工作电源的TC4056A向一个具有3.75V电压的放电锂离子电池设置为
800mA 的满幅充电电流。假设JA q 为125℃/W,则在25℃的环境温度条件下,充电电流近似为:
通过降低一个与5V 交流适配器串联的电阻器两端的电压(如图3所示),可减少片上功耗,从而增大热调整的充
电电流:
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