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供应NXP集成电路74LCX08MTCX

价 格: 面议
型号/规格:74LCX08MTCX
品牌/商标:NXP

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IC概述


IC,即集成电路是采用半导体制作工艺,在一块较小的单晶硅片上制作上许多晶体管及电阻器、电容器等元器件,并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路。它在电路中用字母“IC”(也有用文字符号“N”等)表示。

概述


AP8054 是一款完整的单节锂离子电池恒流恒压线性充电IC。它采用极小的SOT-23-5
封装,只需要外接极少的外部元件,使它能真正的适用于便携式产品的应用。而且,AP8054
是专门为USB电源特性而设计的。同时,AP8054也能作为一个独立的线性锂离子电池充电器。
由于它有内部完善的MOSFET构架,所以无需外接任何感应电阻和二极管。在大功率负载或高温环境下工作时,热反馈将自动控制充电电流,从而控制晶片的温度。充电电压被固定在4.2V,充电电流通过别接一个电阻来设定。在充电电压达到满电量电压后,充电电流降至设定电流值的1/10时,AP8054将自动停止充电。
当供电电源(一般电源适配器或USB电源)被取走,AP8054自动进入一个低电流模式,此时耗电池电流低于2uA。AP8054还能进一个关断模式,在此模式下,供电电流减小至25uA。
它还有其他特性,包括充电电流监测,低压关断,自动再充电,另有一个状态脚来指示充电完成或者外接电源是否接上。

特性


充电电流可编程,可至800mA。
无需外接MOSFET、感应电阻和二极管。
带过温保护的恒流恒压充电使充电速度更快而无需担心过热。
可从USB口直接给单颗锂离子电池充电。
预设4.2V充电电压,精度达±1% 。
关断模式只需25uA的支持电流。
涓流充电隔值2.9V。
可设定无涓流充电模式。
软启动,能有效限制冲击电流。
SOT23-5的贴片小封装。

应用


移动电话
PDA
MP3播放器
充电器蓝牙设备

管脚应用




























管脚数

管脚名

功能描述

1

CHRG

充电状态指示

2

GND

接地端

3

BAT

接电池

4

VCC

电源输入

5

PROG

充电电流编程脚

CHRG(1):开漏极充电状态输出脚。当给电池充电时,内部N-MOS管将此引脚拉低,充电
状态指示LED亮;当充电完成后,内部N-MOS管高阻态,LED灭。
GND(2):电源地。
BAT(3):充电电流输出脚。提供充电电流给电池,并控制充电后的最终电压在4.2V。内部电阻分压器从这脚引出,从而控制输出电压。在关断模式下,此电阻分压器从这脚断开连接。
VCC(4):电源输入正极。给充电器供电,电压范围可从4.5V到6.5V。在IC的VCC处应连接一个1uF电容入地,以减小纹波。
PROG(5):充电电流编程,充电电流监测与充电开关。充电电流可通过在此脚到地之间连接一个1%的电阻来设定。当IC处于恒流充电状态时,此脚上的电平定义为1V。在所有工作状态下,设定的充电电流的大小可以通过下式来计算:
此脚也可作为充电开关脚,将此脚和地之间断开,充电器将进入关断模式,充电停止,IC的输入电流降至25uA以下。


























































参数

符号


单位

输入电压

VCC

10

V

PROG 脚电压

VPROG

VCC+0.3

V

BAT 脚电压

VBAT

7

V

CHRG 脚电压

VCHRG

10

V

BAT 短路周期

持续的

BAT脚电流

IBAT

800

mA

PROG 脚电流

IPROG

800

A

结温

TJ

125

°C

储存温度

TS

-65 to +125

°C

焊接温度(焊接时间,10 秒)

300

°C
 
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1N5934BG
1N5934BRLG
1N5935BRLG
1N5937BRLG
1N5938BRLG
1N5940BRLG
1N5941BRLG
1N5942BRLG
1N5946BRLG
1N5948BRLG
1N5952BRLG
1N5953BG
1N5953BRLG
1N5955BRLG
1N5956BG
1N5956BRLG
1PMT5920BT1G
1PMT5920BT3G
1PMT5921BT1G
1PMT5924BT1G
1PMT5927BT1G
1PMT5928BT1G
1PMT5933BT1G
1PMT5934BT1G
1PMT5935BT1G
1PMT5941BT1G
1SMA5913BT3G
1SMA5914BT3G
1SMA5915BT3G
1SMA5916BT3G
1SMA5917BT3G
1SMA5918BT3G
1SMA5919BT3G
1SMA5920BT3
1SMA5920BT3G
1SMA5921BT3G
1SMA5922BT3G
1SMA5923BT3G
1SMA5924BT3G
1SMA5925BT3G
1SMA5927BT3
1SMA5927BT3G
1SMA5928BT3
1SMA5929BT3
1SMA5929BT3G
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荣发电子有限公司(荣轩电子)
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应用指引 稳定性因素 恒流反馈控制环路无需要输出电容就能输出稳定的电压给外接在充电器输出端上的电池。如果没有外接电池,输出应接上一个输出电容以减小纹波电压。当使用容量大,低ESR的陶瓷电容时,在电容上串一个1Ω为佳,当使用钽电容时,无需加串联电阻。 在恒流模式,PROG脚是反馈环路,而不是电池。恒流模式的稳定性受PROG脚的阻抗影响。如没有外加电容在PROG脚上时,当编程电阻高至20KΩ时,充电器仍然能保持稳定;然而,若外加电容在这脚上,允许编程电阻将会被减小。 VCC 旁路电容 很多类型的电容都能作为旁路电容使用,然而,必须谨慎地使用多层陶瓷电容。因为在一定的启动条件下,电容受到高压瞬态冲击,某些陶瓷电容将会产生自振。例如当连接充电器至一个波动的电源上时,就会发生如上情况。串一个1.5Ω电阻在电容上能大大减小启动时的冲击电压。 耗散功率 通过热反馈减小充电电流的条件可以近似地估算IC耗散的功率。几乎所有的功率损耗都是由内部的MOSFET产生的,这个近似的计算公式如下式: PD = (VCC – VBAT) · IBAT 热保护时IC周围的温度是: ...

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