可编程快速充电管理芯片MAX712/ MAX713电路

摘要:本文介绍MAXIM公司生产的可编程电池充电管理芯片MAX712/ MAX713,利用MAX712/ MAX713系列芯片及简单外围电路可设计低成本的单多节镍氢电池或镍镉电池充电器,非常适用于便携式电子仪器的紧凑设计。本文将在介绍MAX712/ MAX713芯片的特点、功能的基础上,给出典型充电电路的设计方法及应用该充电芯片设计便携式仪器的体会。 关键词:MAX712/ MAX713、电压梯度、快速充电、涓流充电 1. 引言 MAX712/ MAX713系列是MAXIM公司生产的快速充电管理芯片,MAX712/ MAX713芯片适合1~16节镍氢电池或镍镉电池的充电需要,同时根据不同的应用提供了Plastic DIP、Narrow SO和DICE几种可选封装形式,利用该芯片设计的充电器外围电路及其简单,非常适合便携式电子产品的紧凑设计需要。MAX712/ MAX713可通过简单的管脚电压配置进行编程,实现对充电电池支数和最大充电时间的控制,内部集成的电压梯度检测器、温度比较器、定时器等控制电路,根据电压梯度、电池温度或充电时间的检测结果,自动控制充电状态,从涓流充电转到快速充电(低温时)或从快速充电转到涓流充电,以确保电池不受损害。充电状态识别可由输出的LED指示灯或与主控器接口实现,具有自动从快速充电转为涓流充电、低功耗睡眠等特性。快速充电速率从C/4 to 4C可设定,涓流充电速率为C/16。 2. 功能特性 MAX712/ MAX713的特性相似,差别在于MAX712在检测到dv/dt变为零时终止快速充电模式,而MAX713是在检测到dv/dt变为负时终止快速充电模式;MAX712/ MAX713都能充电1~16节,具有线性或开关模式功率控制,对于线性模式,在蓄电池充电时能同时给蓄电池的负载供电;具有根据电压梯度、温度或时间三种方式截止快速充电,并自动从快速充电转到涓流充电;当不充电时在蓄电池上的最大漏电流仅5mA。 3. 器件封装及型号选择 MAX712/MAX713的引脚功能描述如下: %26;sup2; VLIMIT:设置单节电池最大电压,电池组(BATT+—BATT-)的最大电压Em不能超过VLIMIT×(电池数量n),且VLIMIT不能超过2.5V,当VLINIT接V+时,Em=1.65n(V),通常将VLIMIT与VREF连接。 %26;sup2; BATT+:电池组正极。 %26;sup2; PGM0:可编程引脚。 %26;sup2; PGM1:可编程引脚。通过对PGM0和PGM1脚电压的设定可设置充电电池的的数量,从1~16。 %26;sup2; THI:温度比较器的上限电压。当TEMP电压大上升到THI时,快速充电结束。 %26;sup2; TLO:温度比较器的下限电压。充电初始,当TEMP电压低于TLO时快速充电被禁止,直到TEMP电压高于TLO。 %26;sup2; TEMP:温度传感器输入。 %26;sup2; FASTCHG:快速充电状态输出。 %26;sup2; PGM2:可编程引脚。通过对PGM2和PGM3脚电压的设定可设置快速充电的最大允许时间,从33min~264min. %26;sup2; PGM3:可编程引脚。除设定最大允许时间外,还可设定快速充电和涓流充电的速率。 %26;sup2; CC:恒流补偿输入。 %26;sup2; BATT-:电池组负极 %26;sup2; GND:系统地。 %26;sup2; DRV:驱动外围“PNP”。 %26;sup2; V+:分路调节器。V+对BATT-电压为+5V,为芯片提供分路电流(5~20mA)。 %26;sup2; REF:参考电压输出2V。 4.编程应用 4.1.电池数量的设定 在应用中MAX712/MAX713提供可编程引脚PGM0和PGM1,通过对两者采取不同的电压连接方式即可设置充电电池数量(见图4-1), 1~16节。而实际充电电池的数量也必须与由PGM0和PGM1编程确定的数量一致,否则利用电压梯度检测充电功能将可能失去意义。 4.2. 充电速率及时间的设定 通过对PGM2和PGM3引脚的编程电压设置可设定电池的充电速率和充电时间(参见表4-1、4-2)。从表4-1中可以看出,对于MAX712/MAX713来说,最大允许快速充电时间为264分钟,因此其最小充电速率将不能低于C/4。快速充电
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