2.2 工作原理
LTC1732是一种线性电流充电控制器。其内部原理框图如图2所示。
它的充电电流由PROG端到地的编程电阻(RPROG)和VCC到SENSE端的传感电阻(RSENSE)共同决定。RPROG通过在内部微调800Ω电阻器上建立VCC到电流放大器输入(CA)的电压降来设置程序电流。当BAT端电位接近预置浮动电压时,电压放大器(VA)开始吸收电流并使通过RSENSE上的压降减小,从而使充电电流降低。
当VCC端电位超过UVLO电平或程序电阻器从PROG端连接到地时,充电开始。充电开始后,如果电池电压在2.457V以下,则充电器进入小电流充电模式。此时的充电电流是满充电流的10%。如果电池电压在总的充电时间的四分之一内保持不变,那么连续的充电将终止。
在BAT端电压上升到2.457V以上时,充电器进入快速恒流充电模式。恒流模式时的充电电流可通过RSENSE和RPROG共同决定。
当电池接近最终浮动电压时,充电电流开始降低。当电流降至满充电流的10%时,内部比较器将关断CHRG端的N-沟道MOSFET管,并且连接一个弱电流源到地以指示充电结束。
计时器外部的电容器可用于设置总的充电时间。在暂停出现后,充电周期被中断并且CHRG端被迫进入高阻态。为了重新启动充电周期,可恢复输入电压或暂时浮置PROG端。
如果新电池的电压在3.8V以下,在充电模式下替换电池将引起计时器复位。如果电大 3.8V以上,计时器将继续保持充电计时,实际上当回隙期出现时,可插入一节低于3.8V的新电池并以完整的设计充电时间来重新进行自动充电。
一般锂-离子电池要求有准确的最终浮动电位,其内部参考值为2.457V,电压放大器和电阻分配器可提供±1%(最大)的调节精度。对于NiMH和NiCd电池,LTC1732的计时器端接到VCC可构成一个电流源。此时在恒定电流模式下,电压放大器、计时器、C/10比较器和小电流充电功能将被全部禁止。