鋰離子充電控制器bq2954
摘要:bq2954是美國(guó)TI公司生產(chǎn)的鋰離子電池充電控制芯片。文中介紹了bq2854的特點(diǎn)、功能及參數(shù),給出了推薦工作條件,最后給出了采用bq2954設(shè)計(jì)的鋰離子電池充電控制器的實(shí)際應(yīng)用電器。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/233516.htm關(guān)鍵詞:充電 鋰離子電池 檢測(cè)模式 脈寬調(diào)制 bq2954
1 概述
bq2954是美國(guó)TI公司生產(chǎn)的鋰離子電池充電控制芯片。該芯片在充電過程中,采用了PWM技術(shù)充電電壓和充電電流進(jìn)行控制,能夠有效地降低系統(tǒng)功耗,其工作頻率可以通過外接電容進(jìn)行設(shè)備。另外,該控制芯片還能對(duì)鋰離子電池提供有效的保護(hù),只有當(dāng)鋰離子電池的電壓和溫度都滿足設(shè)定條件時(shí),芯片才轉(zhuǎn)入快速充電模式。如果電池電壓低于電壓的下限,bq2954將自動(dòng)轉(zhuǎn)入涓流充電模式;bq2954是利用外接熱敏電阻來檢測(cè)電池溫度的。它的充電過程分為兩個(gè)階段:第一階段為恒流充電階段,第二階段為電壓控制階段。恒流充電階段能夠完成可充電池容量的70%,剩余的30%則在電壓控制階段完成。Bq2954具有顯示充電過程和充電故障狀態(tài)的特性,因而可使用戶準(zhǔn)確及時(shí)地?fù)挝粘潆娖骱弯囯x子電池的工作狀態(tài)。
2 特點(diǎn)和引腳功能
2.1 特點(diǎn)
bq2954鋰離子電池充電控制芯片具有以下特點(diǎn):
●采用PWM技術(shù)控制充電電流和充電電壓;
●可對(duì)高端/低端電流進(jìn)行檢測(cè)編程控制;
●可通過設(shè)置最小充電電流來控制快充過程;
●可采用預(yù)充電模式來檢測(cè)電池故障;
●可通過設(shè)定溫度和電壓值來保證充電質(zhì)量;
●可直接驅(qū)動(dòng)LED以顯示充電狀態(tài)。
2.2 引腳功能
bq2954采用16腳窄DIP或SOIC封裝形式,它的各引腳排列如圖1所示,各引腳功能如下:
●TM(引腳1):充電時(shí)間編程信號(hào)輸入端。通過該引腳上的電阻和電容可以設(shè)置最大充電時(shí)間;
●CHG(引腳2):充電控制端。通過該端可以檢測(cè)電池是否充滿或是否從充電器中移走。當(dāng)電池充滿、移走或發(fā)生故障時(shí),芯片內(nèi)部的開路輸出端將呈現(xiàn)低電平;
●BAT(引腳3):電池電壓信號(hào)輸入端;
●VCOMP(引腳4):電壓環(huán)路補(bǔ)償端。通過外接RC網(wǎng)絡(luò)來穩(wěn)定充電電壓;
●ICOMP(引腳5):電流信號(hào)補(bǔ)償端。通過外接RC網(wǎng)絡(luò)來穩(wěn)定充電電流;
●ITERM(引腳6):充電模式選擇端。用于度設(shè)置快速充電模式中止信號(hào)IFULL和IMIN;
●SNS(引腳7):充電電流檢測(cè)信號(hào)輸入端。通過該腳上的外接檢測(cè)電阻可對(duì)電池電流進(jìn)行檢測(cè);
●TS(引腳8):溫度檢測(cè)信號(hào)輸入端。用于檢測(cè)電池的溫度,并可通過外接電阻分壓網(wǎng)絡(luò)來設(shè)置溫度上限和下限閾值;
●TPWM(引腳9):PWM工作頻率設(shè)置端。PWM工作頻率由外接定時(shí)接地電容來設(shè)置;
●BTST(引腳10):電池檢測(cè)信號(hào)輸出端。當(dāng)充電器中的電池被取出后,該端將被置為高電平;
●LCOM(引腳11):LED公共輸出端;
●Vss(引腳12):接地端;
●Vcc(引腳13):接5V偏置電源端。
●MOD(引腳14):充電電流控制信號(hào)輸出端。該端為脈寬調(diào)制推挽輸出端,用于控制充電電流的大小。當(dāng)MOD為低電平時(shí),充電電流將被中止;
●LED1/CSEL(引腳15):充電狀態(tài)輸出端1/充電電流檢測(cè)位置選擇端。用于設(shè)定充電電流檢測(cè)端位于電池高端還是低端;
●LED2/DSEL(引腳16):充電狀態(tài)輸出端2/充電檢測(cè)狀態(tài)顯示模式選擇端。
3 bq2954的原理功能
bq2954的內(nèi)部功能框圖如圖2所示。
3.1 充電算法和充電條件檢測(cè)
bq2954采用兩階段快速充電算法。第一階段的充電電流保持恒定,在VBAT引腳上的電壓VBAT上升到內(nèi)置閾值VREG時(shí),充電過程轉(zhuǎn)入第二階段,此時(shí),電壓保持恒定(VBAT=VREG),當(dāng)充電電流低于編程設(shè)置的IMIN閾值時(shí),快速充電過程結(jié)束而轉(zhuǎn)入充電完成狀態(tài)。
在電流插入充電器后,接通電流即可進(jìn)入一個(gè)新的充電周期。首先,檢測(cè)待充電池的溫度是否在允許的溫度范圍內(nèi)。如果溫度不滿足充電要求,bq2954將保持在S01狀態(tài),即“Qualification”狀態(tài),直到待充電流的溫度和電壓滿足要求。在充電過程中,若電池溫度過高(“HOT”狀態(tài)),bq2954將自動(dòng)進(jìn)入S04狀態(tài),即“Done”狀態(tài),并通過LED顯示故障狀態(tài),同時(shí)中斷充電電流。如果電池溫度過低(“COLD”狀態(tài)),則中斷充電并自動(dòng)轉(zhuǎn)入S01狀態(tài)。只有在電流溫度恢復(fù)正常且VBAT低于內(nèi)置閾值VRCHG之后,電路才會(huì)重新進(jìn)入新的充電周期。如果插入的待充電池的溫度和電壓均符合要求,bq2954則進(jìn)入S02狀態(tài),即“Conditioning”狀態(tài),該階段的充電電流將維持在ICOND(IMAX的十分之一)。在經(jīng)過延遲時(shí)間tHO之后,如果檢測(cè)到的VBAT值在規(guī)定時(shí)間內(nèi)達(dá)到VMIN,則bq2954將進(jìn)入快速充電狀態(tài)。如果在規(guī)定時(shí)間tQT內(nèi)VBAT仍未達(dá)到VMIN,說明電池可能發(fā)生了故障狀態(tài)。此時(shí),自動(dòng)轉(zhuǎn)入充電故障狀態(tài),然后將tQT設(shè)為tMOT的四分之一。一旦發(fā)現(xiàn)充電故障,只有重新接通電源重新插入電池才能開始新的充電周期。
3.2 充電狀態(tài)
顯示充電狀態(tài)是通過兩個(gè)發(fā)光二極管LED1和LED2來實(shí)現(xiàn)的。通過DSEL引腳可以設(shè)置三種不同的顯示模式。DSEL/LED1和CSEL/LED2是雙功能引腳:驅(qū)動(dòng)LED時(shí),該腳作為驅(qū)信號(hào)的輸出端;作編程控制引腳時(shí),則作為編程信號(hào)輸入端。正常上電后,bq2954鎖存DSEL和CSEL引腳上的編程控制信號(hào)。當(dāng)新的編程信號(hào)被鎖存后,發(fā)光二極管將熄滅約400ms。當(dāng)充電電流低于IFULL時(shí),LED1和LED2將顯示電池已經(jīng)充滿。當(dāng)充電電流低于最小充電電流閾值IMIN時(shí),快速充電過程結(jié)束。IFULL和IMIN可以通過ITERM引腳進(jìn)行設(shè)置。不同電流檢測(cè)模式的充電狀態(tài)顯示設(shè)置如圖3所示。
正??焖俪潆娭芷?、快速充電周期之后的再充電以及異常充電狀態(tài)三種情況下的充電狀態(tài)顯示表分別如表1、表2和表3所示。
表1 正??焖俪潆娭芷?/b>
模 式 | 未插入電池 | S01狀態(tài) | 快速恒流充電狀態(tài) | 涓流充電狀態(tài) | IFULL檢測(cè)狀態(tài) | 充電完成狀態(tài) | |
模式1(DSEL=0) | LED1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LED2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
模式2(DSEL=1) | LED1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LED2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
模式3(DSEL=懸空) | LED1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LED2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
模式1 模式2 | CHG | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
BTST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
模式3 | CHG | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
BTST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表2 快速充電周期之后的再充電
模 式 | 充電完成狀態(tài) | 快速恒流充電狀態(tài) | 涓流充電狀態(tài) | IFULL檢測(cè)狀態(tài) | 充電完成狀態(tài) | |
模式1(DSEL=0) | LED1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LED2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
模式2(DSEL=1) | LED1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LED2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
模式3(DSEL=懸空) | LED1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LED2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
模式1 模式2 | CHG | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
BTST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
模式3 | CHG | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
BTST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表3 異常充電狀態(tài)
模 式 | 電池未插入 | S01狀態(tài) | 異常充電狀態(tài) | |
模式1(DSEL=0) | LED1 | 0 | 1 | 閃爍 |
LED2 | 0 | 0 | 0 | |
模式2(DSEL=1) | LED1 | 0 | 1 | 0 |
LED2 | 0 | 0 | 0 | |
模式3(DSEL=懸空) | LED1 | 0 | 1 | 0 |
LED2 | 0 | 0 | 0 | |
CHG | 0 | 1 | 0 | |
BTST | 1 | 0 | 0 |
3.3 充電狀態(tài)監(jiān)控
a.電壓電流監(jiān)控
如果采用低端電流監(jiān)測(cè),bq2954將監(jiān)測(cè)了BAT引腳與其它引腳之間的電壓差值。如果采用高端電流監(jiān)測(cè),bq2954將監(jiān)測(cè)BAT引腳與Vss引腳之間的電壓差值,該電壓可以通過一個(gè)分壓器得到。為了最大限度地降低分壓器對(duì)電池的影響,分壓器的電阻值應(yīng)足夠大,但阻值過高又會(huì)使噪音抑制能力下降,因此,分壓器電阻值應(yīng)在150kΩ到1MΩ之間選取。其計(jì)算公式如下式所示。
RB1/RB2=(NVCELL/VREG)-1
其中:VCELL是生產(chǎn)廠商設(shè)置的電池充電電壓值;N是待充電池總數(shù);VREG為2.05V。
電流檢測(cè)電阻RSNS由快速充電電流決定:
RSNS=0.25V/IMAX
式中:IMAX是恒流充電階段時(shí)的電流值。
在不同電流檢測(cè)模式時(shí),電流分壓器設(shè)置也將不同,具體電路如圖4所示。
b.電池插入和取出狀態(tài)監(jiān)控
bq2954通過VBAT來監(jiān)測(cè)電池的插入和取出狀態(tài);當(dāng)VBAT介于電壓上限(VHCO=VREG+0.25V)和電壓下限(VLCO=0.8V)之間時(shí),電路認(rèn)為電池處于插入狀態(tài)。如果VRAT超出這個(gè)范圍,則認(rèn)為電池尚未插入,bq2954將轉(zhuǎn)入電池監(jiān)測(cè)技術(shù)。當(dāng)電池從充電器中取出后,VBAT將降至VLOC以下。在電池監(jiān)測(cè)狀態(tài)中,BTST引腳應(yīng)置為高電平,以激活處于過放電狀態(tài)的待充鋰離子電池。
電池插入狀態(tài)監(jiān)測(cè)時(shí)間約為500ms。由于有一定的延遲時(shí)間tHO(約為1秒),因此即使VBAT已達(dá)到VMIN,充電器也不會(huì)立即轉(zhuǎn)入快速充電狀態(tài)。該延遲時(shí)間可以防止BAT引腳上產(chǎn)生電壓尖峰時(shí)的誤判。在電池取出狀態(tài)監(jiān)測(cè)過程中也存在一個(gè)時(shí)間延遲。
c.溫度監(jiān)控
對(duì)溫度的監(jiān)控是通過TS引腳和電池負(fù)極之間的電壓差值來實(shí)現(xiàn)的。該電壓通過一個(gè)NTC(負(fù)溫度系數(shù))熱敏電阻和熱敏電阻線性化網(wǎng)絡(luò)獲得。bq2954高爾夫球該電壓與內(nèi)閾值電壓相比較,以確定是否進(jìn)入快速充電狀態(tài)。這些內(nèi)置閾值包括:
(1)溫度“高”狀態(tài)截止電壓VTCO:VTCO=0.4Vcc,該電壓對(duì)應(yīng)于充電時(shí)所允許的最高溫度值Tco。
(2)溫度“高”狀態(tài)故障電壓VHTF:VHTF=0.44Vcc,該電壓對(duì)應(yīng)于電池溫度超過Tco之后恢復(fù)充電時(shí)的溫度THTF。
(3)溫度“低”狀態(tài)故障電壓VLTF:VLTF=0.6Vcc,該電壓對(duì)應(yīng)于充電時(shí)所允許的最低溫度值TLTF。
一旦溫度超出TLTF~Tco溫度范圍,充電過程即被中止。而且,如果溫度超出了Tco,恢復(fù)充電時(shí),電流溫度就必須降至THTF以下。
構(gòu)成熱敏電阻線性化網(wǎng)絡(luò)的電阻RT1和RT2由下式?jīng)Q定:
0.6Vcc=V/[1+RT1(RT2+RLTF)/(RT2RLTF)]
0.44=1/[1+RT1(RT2+RHTF)/(RHTFRT2)]
式中:RLTF為熱敏電阻在TLTF時(shí)的阻值;RHTF為熱敏電阻在HTF時(shí)的阻值;
采用低端電流檢測(cè)模式時(shí),V=Vcc-0.25;
采用高端電流檢測(cè)模式時(shí),V=Vcc;
Tco由RT1的RT2的取值決定,推薦使用精度為1%的電阻。
在TS引腳和電池負(fù)極或在TS和Vcc之間接入10kΩ的電阻可以使溫度監(jiān)控功能失效。
低端和高端溫度檢測(cè)設(shè)置分別如圖5、圖6所示。
3.4 最大充電時(shí)間
最大充電時(shí)間tMTO可以通過TM引腳上的R-C網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行設(shè)置,即:tMTO=500RC,設(shè)置范圍在1小時(shí)至24小時(shí)之間。推薦C取0.1μF。
MTO定時(shí)器將在快速充電階段的開始時(shí)復(fù)位。如果MTO定時(shí)器在電壓控制階段溢出,快速充電狀態(tài)將被中止,此時(shí)bq2954將轉(zhuǎn)入充電完成狀態(tài);如果MTO定時(shí)器在電流控制階段溢出,則快速充電狀態(tài)也將中止,bq2954將轉(zhuǎn)入充電故障狀態(tài)。
R-C網(wǎng)絡(luò)及MTO的設(shè)置如圖7所示。
3.5 充電控制
bq2954采用PWM技術(shù)控制充電過程,以實(shí)現(xiàn)恒流和恒壓控制。并可通過SNS引腳和BAT引腳分別對(duì)充電電流和充電電壓進(jìn)行監(jiān)控,將檢測(cè)信號(hào)與內(nèi)置閾值進(jìn)行比較后,器件將通過MOD引腳輸出PWM控制信號(hào),以維持電流或電壓的恒定,該P(yáng)WM控制信號(hào)的最大占空比為80%。
SNS引腳上的電壓由RSNS的阻值來決定,其最大充電電流為:
IMAX=VSNS/RSNS
開關(guān)頻率由TPWM引腳和Vss引腳之間的外接電容CPWM決定:
fPWM=(1×10 -4)/CPWM
開關(guān)頻率的典型取值一般為100kHz,CPWM可選取0.001μF的電容。
3.6 快速充電后的再充電
一次充電工作完成后,如果電池電壓仍然低于VRECHG閾值,則可再次啟動(dòng)快速充電狀態(tài)。當(dāng)經(jīng)過大約1秒鐘的延遲時(shí)間后,進(jìn)入新的充電工作周期。
3.7 推薦工作條件
bq2954的推薦工作條件如表4所列。
表4 bq2954工作條件推薦表
參數(shù) | 說明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
Vcc | 偏置電壓 | 4.5 | 5.0 | 5.5V | V |
VTEMP | TS電壓 | 0 | - | Vcc | V |
VBAT | BAT電壓 | 0 | - | Vcc | V |
Icc | 偏置電流 | - | 2 | 4 | mA |
VIH | 邏輯高電平 | Vcc-0.3V | - | - | V |
VIL | 邏輯低電平 | - | - | Vss+0.3V | V |
4 典型應(yīng)用
采用bq2954設(shè)計(jì)的高效鋰離子電池充電器原理圖如圖8所示。該充電器能夠?qū)?~4節(jié)鋰離子電池進(jìn)行充電。
評(píng)論