微源 LP7802TQVF 防坑指南

关键字 :微源LP7802PMIC

一、芯片简介

LP7802T 是一款专为小容量锂电池充电/放电应用设计的单芯片解决方案 IC,集成了线性充电管理模块、同步升压、控制模块、状态指示、负载识别、双路独立放电模块。同步升压:涓流、恒流、恒压充电;控制模块:带 EN 引脚;状态指示:带 LED 指示灯;负载识别:带负载检测;双路独立放电模块:两路放电输出引脚,且引脚可分开配置。

充电管理内置过压保护功能,输入耐压高达 30V,内置功率 MOS,充电电流外部可编程,最大充电电流 1A,充电器电流自适应功能,充电状态指示功能。放电管理内置同步升压,双路独立负载接入识别、EN 控制开关功能。双路独立放电电流检测功能,电流外部可编程,放电电流小于设定值自动截止放电。内置放电指示、低电提示功能,双通道状态输出功能。

自带 OVP 功能,输入耐 30V 高压,充电状态 LED 指示,边充边放,两路单独负载检测且检测电流可编程。

 

特点不赘述,继续往下看,

具体型号:LP7802TQVF;封装:QFN16

 

二、引脚介绍及电气特性


简单介绍下主要参数

参数范围标称值
输入工作电压4.5V - 6V 
过压保护电压6V - 7V6.5V
升压输出电压4.95V - 5.35V5.15V
放电电流500mA MAX 
待机电流VBAT = 4.2V,20uA 
过温保护150℃ 
工作温度-20 ~ +80℃ 


防坑 1:EN 引脚为反相,低电平使能,高电平关闭

防坑 2:KEY 引脚不使用可以悬空,建议不使用也预留测试点出来,KEY 触发升压为下降沿触发,一直保持低电平不会一直触发升压模块

防坑 3:LED 引脚可以直接接 LED 到地,无需接限流电阻,实测该引脚输出 1.8V 3mA

防坑 4:PMID 引脚为升压输出引脚,当 EN 使能但升压模块未启动时,PMID = VBAT,当 EN 使能且升压模块启动时,PMID = 5.15V,当 EN 未使能时,PMID = 0V

 

三、应用说明




充电模式
LP7802T 内部集成了完整的线性充电模块,对电池进行涓流、恒流和恒压充电。

防坑 5:Reset 引脚设置给电池充电时的电流大小,10K 时,电流标称值为 95mA;2K 时,最大电流为 523mA,电池充电慢可能是这里引起的

放电模式
LP7802T 提供同步升压模块作为放电输出,集成功率 MOS。当芯片检测到负载插入(检测电流为 10uA),或单击 KEY 键后,升压模块开始工作,OUT 端输出 5.15V(两通道功能相同)。当放电电流减小至截止电流(通过 IBF 设定)以下并持续 16s 后,升压模块停止工作,此时芯片会将 OUT 端维持在待机电压 2.7V,直到再次检测到负载插入,或 KEY 键被按下,升压模块才会重新启动。

EN 管脚可用于控制放电输出端的开启或关闭,当 EN 为悬空或低电平时,放电输出开启。EN 为高电平时,放电输出关闭,此时升压模块不工作,OUT 端无输出。

防坑 6:EN 相当于是升压模块的总开关,EN 只有在使能时,才有升压和不升压,EN 在不使能时,两路输出引脚直接输出 0V,无论是否触发按键或负载检测

防坑 7:EN 使能后,KEY 被拉低,或触发负载检测,升压模块启动,输出引脚输出 5.15V 高电压;EN 使能后,若 KEY 未触发,负载检测也未触发,则输出引脚输出 2.7V。当升压到 5.15V 后,要想降压到 2.7V ,只能是输出引脚检测到放电电流小于截止电流以下并持续 16s,无法通过其他途径降压到 2.7V。若升压到 5.15V 后,直接将 EN 引脚从使能变换为不使能,则输出引脚输出 0V

放电欠压保护
LP7802T 支持电池边充边放,为防止电池在涓流充电阶段同时输出大电流,导致电池电压越充越低,放电部分设有输入欠压检测。当 VBAT 降低至 3.0V 以下时,放电输出关断。当 VBAT < 3.3V 时,进行负载识别后不会自动开启升压,只有当 VBAT > 3.3V 时,升压功能才会正常启动。若接入负载时 BAT 端处于欠压保护状态,待 VBAT 电压升至 3.3V 以上后,需要重新进行负载识别来开启升压。

防坑 8:当电池电压低于 3.0V 时,负载检测功能关闭,若此时开始充电,电池充电后电压持续爬升,也不会触发欠压时的负载检测,必须要重新拿开负载,重新插入进行负载检测

 

四、总结

1、该芯片集成了同步升压,状态显示,边充边放,负载检测,NTC 等功能,比较完善,比较适合无需和耳机通讯的充电仓设计;

2、该芯片可以输出 5V,2.7V,0V 三个等级的电压,但是 5V -> 2.7V 不可控,故对于需要即时通信的耳机来说不太合适,当然也可以再加一些外围电路来设计对应的功能,相应的成本也会增加;

3、负载检测在电池欠压时失效,故如果出现低电量的耳机放入低电量的充电仓时,插上电只有充电仓会充电,而耳机只有等充电仓退出欠压模式,重新拿出来再放入才会充电,此处的可能再需要一个 8bit 的 MCU 来实现主动升压。

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