基于MAX1873锂电充电控制器的双电源供电系统设计(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上基于MAX1873锂电充电控制器的双电源供电系统设计发布时间:2006年9月4日 点击次数:171 来源: 作者:周建荣,王定飞,郑家移,管文剑摘要:目前大多数据采集系统采用220V交流电源供电,而在实时性要求高的场合则采用交流电源作为主电源并且蓄电池作为备用电源的双电源系统进行供电,以防止由于交流电源的突然断开而造成数据采集系统的数据丢失。针对220V交流电源供电系统以及交直流双电源供电系统中存在的问题和缺陷,介绍了多节锂电充电控制器MAX1873的特点和充电控制方法,以及利用MAX1873构成的锂电市电双电源供电系统的详细设计方法和设计调试中应注意的问题。关键词:
2、MAX1873;充电;双电源;锂电池MAX1873是MAXIM公司生产的廉价的多节锂离子电池充电控制芯片,其相应R、S、T后缀的型号可分别实现2节、3节或者4节串联的锂离子电池组的高达4A以上的快速充电。利用300kHz的PWM输出信号控制实现一个可调整的充电电流,以及0.75%的锂电池充电截止电压控制精度。MAX1873通过电流和电压2个控制循环实现对电池电压和充电电流的平滑切换控制,并通过另外一个控制循环实现对输入源的电流调节。16脚的QSOP封装使得整个充电控制电路结构简单,是一款高性价比的锂电池充电控制芯片。芯片可独立完成充电器控制,亦可在单片机控制下完成锂电池的充电控制。该芯片同时也
3、可以对镍锰、镍镉电池进行充电控制。MAX1873的特点及功能MAX1873的内部结构如图1所示,他对锂电池的充电管理通过3个控制循环进行控制。图1MAX1873功能结构框图锂电池电压的监测锂电池的充电截止电压需要精确控制,如果电池被过充,锂电池性能将大大下降。锂电池型号不同,充电截止电压也不同。通过设定VADJ引脚的电压值,可以在4.2V5.25%的范围内微调充电截止电压,VADJ引脚的电压值在VREF和GND之间:其中VREF=4.2V,若单体锂电池的充电截止电压为4.2V,则VADJ设为21V,即1/2VREF,可通过REF和GND两引脚分压得到。充电电流控制充电电流通过两种方式共同控制,
4、连接BATT和CSB引脚之间的电阻RCSB,和ICHG/EN引脚的电压。充电电流的大小:当ICHG/EN引脚和REF引脚直接相联,即VICH/EN=VREF时,ICHG=0.2V/RCSB。输入源电流控制该芯片可协调锂电池充电电流和系统供电电流。当系统供电电流较大时,可通过缩减锂电池的充电电流,而使得整个系统的输入源电流保持在一定水平,这样的设计可缩小输入源的设计尺寸。输入源电流的大小可通过连接在CSSP和CSSN两引脚间的电阻RCSS来设定。该芯片主要引脚功能如下:CSSN:1脚,源电流感应负输入端。在CSSP和CSSN之间连接一电流感应电阻即可实现输入源电流的控制。若关闭该功能,则短接CS
5、SP和CSSN。CSSP:2脚,源电流感应正输入端。ICHG/EN:6脚,充电电流调整端,接地时关闭充电。IOUT:7脚,充电电流监测端,VIOUT=20(VCSB-VBATT)。ADJ:8脚,充电截止电压调整端。REF:9脚,4.2V参考电压输出端。BATT:10脚,电池电压监测输入端、充电电流感应负输入端。CSB:11脚,充电电流感应正输入端。EXT:14脚,外部PFET驱动输出,EXT的电压范围为VDCNVDCN-5V。MAX1873在双电源供电系统中的应用目前多数的数据采集系统采用220V交流电源经降压、整流变换成低压直流对系统进行供电。在大多数场合,这种供电方式基本能够满足实际应用的
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