立创商城3.7V锂电池充电模块-TP4056X的部件组成

TP4056X是一款完整的单节锂离子电池采鼡恒定电流/恒定电压线性充电器其底部带有散热片的SOP8封装与较少的外部元件数目使得TP4056X成为便携式应用的理想选择。TP4056X可以适合USB电源和适配器电源工作

高达1000mA的可编程充电电流 无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管 用于单节锂离子电池、采用SOP封装的完整线性充电器 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能

精度达到±1.5%的4.2V预设充电电压

用于电池电量检测的充电电流监控器輸出

充电状态双输出、无电池和故障状态显示

待机模式下的供电电流为55uA

2.9V涓流充电器件版本 软启动限制了浪涌电流

电池温度监测功能 采用8引腳SOP-PP封装

TEMP(引脚1:):电池温度检测输入端电池温度检测输入端电池温度检测输入端。将TEMP管脚接到电池的NTC传感器的输出端如果TEMP管脚的电壓小于输入电压的45%或者大于输入电压的80%,意味着电池温度过低或过高则充电被暂停。

如果TEMP 直接接GND电池温度检测功能取消,其他充電功能正常

PROG(引脚2):恒流充电电流设置和充电电流监测端电流监测端。从PROG管脚连接一个外部电阻到地端可以对充电电流进行编程在預充电阶段,此管脚的电压被调制在0.1V;在恒流充电阶段此管脚的电压被固定在1V。在充电状态的所有模式测量该管脚的电压都可以根据丅面的公式来估算充电电流:

GND(引脚3:):电源地。

Vcc (引脚4):输入电压正输入端输入电压正输入端。此管脚的电压为内部电路的工作電源当Vcc 与BAT管脚的电压差小于30mV时,TP4056X将进入低功耗的停机模式此时BAT管脚 的电流小于2uA。

BAT(引脚5):电池连接端电池连接端电池连接端将电池的正端连接到此管脚。在芯片被禁止工作或者睡眠模式BAT管脚的漏电流小于2uA。BAT管脚向电池提供充电电流和4.2V的限制电压被内部开关拉到低电平,表示充电完成

(引脚7)漏极开路输出的充电状态指示端指示端。当充电器向电池充电时管脚处于高阻态。

CE(引脚8)芯片始能輸入端芯片始能输入端高输入电平将使TP4056X处于正常工作状态;低输入电平使TP4056X处于被禁止充电状态。CE管脚可以被TTL电平或者CMOS电平驱动

基于TP4056X的鋰电池充电模块电路

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验证功能:1000mA级别的锂电池充电+保護二合一电路板


兼容芯片类型:锂电池充电芯片:4.2V充满自停(1000mA充电电流级别)

本板可以验证大部分此类型的充电芯片如:TC4056A:SOP8,带充电指礻输出充满指示输出
ME4057:SOP8,带充电指示输出充满指示输出
TP4056X:SOP8,带充电指示输出充满指示输出
市面上还有很多类似的充电芯片,脚位都昰兼容的可以直接焊接验证

此开发板的原理图、PCB板图、还有BOM材料清单等,请自行在此页面内下载(在“数据手册/封装库”那里)

下面這个图是PCB 3D 效果图:

该PCBA方案验证板的Demo视频演示如下:

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锂离子电池的充电过程可以分为㈣个阶段:涓流充电(低压预充)、恒流充电、恒压充电以及充电终止

          锂电池充电器的基本要求是特定的充电电流和充电电压,从而保證电池安全充电增加其它充电辅助功能是为了改善电池寿命,简化充电器的操作其中包括给过放电的电池使用涓流充电、电池电压检測、输入电流限制、充电完成后关断充电器、电池部分放电后自动启动充电等。

          锂电池的充电方式是限压恒流都是由IC芯片控制的,典型嘚充电方式是:先检测待充电电池的电压如果电压低于3V,要先进行预充电充电电流为设定电流的1/10,电压升到3V后进入标准充电过程。標准充电过程为:以设定电流进行恒流充电电池电压升到4.20V时,改为恒压充电保持充电电压为 4.20V。此时充电电流逐渐下降,当电流下降臸设定充电电流的1/10时充电结束。下图为充电曲线

阶段1:涓流充电——涓流充电用来先对完全放电的电池单元进行预充(恢复性充电)。在電池电压低于3V左右时采用涓流充电涓流充电电流是恒流充电电流的十分之一即0.1c(以恒定充电电流为1A举例,则涓流充电电流为100mA)

阶段2:恒流充电——当电池电压上升到涓流充电阈值以上时,提高充电电流进行恒流充电恒流充电的电流在0.2C至 1.0C之间。电池电压随着恒流充电过程逐步升高,一般单节电池设定的此电压为3.0-4.2V.

阶段3:恒压充电—— 当电池电压上升到4.2V时恒流充电结束,开始恒压充电阶段电流根据电芯的饱和程度,随着充电过程的继续充电电流由最大值慢慢减少当减小到0.01C时,认为充电终止(C是以电池标称容量对照电流的一种表示方法,如電池是1000mAh的容量1C就是充电电流1000mA。)

阶段4:充电终止——有两种典型的充电终止方法:采用最小充电电流判断或采用定时器(或者两者的结合)最小电流法监视恒压充电阶段的充电电流,并在充电电流减小到0.02C至0.07C范围时终止充电第二种方法从恒压充电阶段开始时计时,持续充电兩个小时后终止充电过程

上述四阶段的充电法完成对完全放电电池的充电约需要2.5至3小时。高级充电器还采用了更多安全措施例如如果電池温度超出指定窗口(通常为0℃至45℃),那么充电会暂停.

充电结束后,如检测到电池电压低于3.89V将重新充电

手机充电器的工作流程一般为:

1. 检測电池的电压,如果低于一个阈值电压就要进行涓流充电;

2. 电池充到一定电压(一般设置为2.9V)时,进行全电流充电;

3. 当电池电压达到预置电压(锂离子电池一般为4.2V)时开始恒压充电,同时充电电流降低;

4. 当电流逐渐减小到规定的值时充电过程结束。

电池电压低于2.5V(Vshort)時,锂离子电池充电器用25mA的电流预充,防止深度放电的锂离子电池在快充时被损坏甚至发生危险

对于电压过低的电池需要进行预充,电池电壓低于2.5V(Vshort)时,锂离子电池充电器用25mA的电流预充,防止深度放电的锂离子电池在快充时被损坏甚至发生危险

充电终止检测除电压检测外,还需采用其他的辅助方法作为防止过充的后备措施如电池温度监测,检测电池温度用电池组温度传感器连续检测电池温度当电池温度超絀设定范围时关闭对电池充电。

限定充电时间为电池提供附加保护。

除了上面的流程描述它还具有自动重新充电、最小电流终止充电等特性。 一般来说恒压充电结束时的小电流充电过程中,电流的大小一般为恒流充电时电流的十分之一目前在锂离子电池充电器的设計中,对手机充电结束后由于某种因素放电的情况而专门设计了检测电路一旦检测到电池电压降低,就会重新启动充电过程(见上图)

软件要做的工作是设置进入快速充电的电压阈值,进入恒压充电的电压阈值充电超时时间,恒流充电的电流值恒压充电的电压值,充电结束的电流阈值中断处理,提供sys接口给上层都充电的状态包括电池的类型,电池最高电压电池最低电压,电池当前电压电池電量的百分比,电池的状态充电电流和电池温度等等。

可以用测量电压的方法估算电池剩余容量:

       由于锂电池的结构特性最高充电终圵电压应为4.2V,不能过冲否则会因正极的锂离子拿走太多,而使电池报废其充放电要求较高,可采用专用的恒流、恒压充电器进行充电通常恒流充电至4.2V/节后转入恒压充电,当恒压充电电流降至100mA以内时应停止充电。充电电流(mA)= 0.1~1.5倍电池容量(例如1000mAh的电池其充电电流可控制在100~1500mA之间)。常规充电电流可选择在0.5倍电池容量左右充电时间约为2~3小时。

  因锂电池的内部结构所致放电时锂电池不能全部移向正极,必须保留一部分锂离子在负极来保证在下次充电时锂离子能够畅通地嵌入通道。否则电池寿命就相应缩短。为了保证石墨层中放电後留有部分锂离子就要严格限制放电终止最低电压,也就是说锂离子电池不能过放电放电终止电压通常为3.0V/节,最低不能低于2.5V/节电池放电时间长短与电池容量、放电电流大小有关。电池放电时间(小时)= 电池容量 /放电电流锂电池放电电流(mA)不应超过电池容量的3倍。(例如1000mAh电池则放电电流应严格控制在3A以内)否则会使电池损坏。

下图为TP4056X充电电路

下图是USB跟电池作为输入电源的选择电路

a、当只有电池的時候Q1导通,电池给VCC供电;

b、当只有USB的时候通过D3直接给VCC供电;

c、当电池、USB同时都在的情况下,Q1截至USB通过D3直接给VCC供电。

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