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LTC1732
来源:本站整理  作者:佚名  2010-08-19 09:57:06






    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8000电阻器上建立vcc到电流放大器输入(cl)的电压降来设置程序电流。当ba t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vc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bprog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,内部比较器将关断面chrg端的n—沟道mosf辽t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。如果电压在3.8v以上,计时器将继续保持充电计时。实际上当间隙期出现时.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±196(最大)的调节精度。对于nimh和n1cd电池,lt cl732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。



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