当前位置: 首页 > news >正文

7.4V锂电池充电IC芯片,可实现PD快充2.4A的方案分享

7.4V锂电池充电IC

平芯微两节串联锂电池充电管理芯片选型指南

7.4V锂电池充电IC技术概述

7.4V锂电池(两节串联锂电池组)因其标称电压7.4V、满电电压8.4V、工作电压范围6V~8.4V的特性,已成为蓝牙音箱、便携式电动工具、无人机、矿灯、手持终端、移动电源等中高压便携设备的首选供电方案。选择合适的7.4V锂电池充电IC,是确保充电安全、延长电池寿命、优化产品体验的关键环节。

平芯微(PWChip)针对7.4V锂电池充电IC应用需求,推出了覆盖升压、降压、升降压三种拓扑架构的完整产品线。无论是USB 5V输入的升压充电方案,还是12V~24V适配器供电的降压充电方案,均有对应的7.4V锂电池充电IC型号可供选择,充电电流从0.5A到2.4A全覆盖。

7.4V锂电池充电IC的充电原理

7.4V锂电池充电IC的核心工作原理遵循标准的CC-CV(恒流-恒压)三段式充电流程,充电目标电压为8.4V(即每节4.2V)。整个充电过程分为三个阶段:当电池电压低于涓流阈值(约6V以下)时,7.4V锂电池充电IC以约1/10设定电流进行涓流预充,避免对深度放电的电池造成损伤;当电池电压回升至涓流阈值以上后,进入恒流快充阶段,以设定的最大充电电流对电池进行快速补能;当电池电压接近8.4V时,芯片自动切换至恒压模式,充电电流逐渐递减,直至电流降至终止阈值后结束充电。

7.4V锂电池充电IC芯片选型总览

平芯微7.4V锂电池充电IC按拓扑架构分为升压型、降压型和升降压型三大类,用户可根据输入电源类型、充电电流需求、效率和温升要求灵活选型。

PW4584A — USB 5V升压型7.4V锂电池充电IC(0.5A~1A)

PW4584A是一颗专为USB 5V输入设计的升压型7.4V锂电池充电IC,内置功率MOSFET,仅需外接一颗肖特基二极管和少量阻容即可构成完整的7.4V锂电池充电方案。该芯片采用SOP8-EP封装,广泛应用于蓝牙音箱、便携式充电设备、手持终端等需要USB口为7.4V锂电池充电的产品。

PW4253 — USB 5V同步升压型7.4V锂电池充电IC(1.1A~2A)

PW4253是平芯微推出的高性能同步升压型7.4V锂电池充电IC。该芯片内置同步整流MOSFET,无需外部肖特基二极管,转换效率高达94%,充电温升极低(表面温度仅34°C),外围元件最少(仅28个焊点),是目前USB 5V输入场景下效率最高的7.4V锂电池充电IC方案,特别适合对效率和散热有高要求的紧凑型产品设计。

核心参数

充电电流设定

PW4253通过RADJ引脚外接电阻设定最大充电电流:RADJ悬空时IBAT约1.14A、IIN最大约2A;RADJ=8.25kΩ时IBAT约1.5A、IIN最大约2.7A;RADJ=5.49kΩ时IBAT约1.69A、IIN最大约3A;RADJ=3.57kΩ时IBAT可达2A、IIN最大约3.6A。

典型应用电路

带USB Type-C接口的完整7.4V充电电路

PW4000 — USB快充宽压输入型7.4V锂电池充电IC(1A~2.4A)

PW4000是一款支持USB快充输入的升降压型7.4V锂电池充电IC,采用QFN15封装,输入电压范围4.2V~20V。该芯片特别针对PD/QC快充场景优化:搭配PW6606快充协议芯片可实现5V~12V快充电压诱骗输入,以更高功率为7.4V锂电池组快速充电,最大充电电流可达2.4A。

搭配PW6606快充协议芯片的完整方案

PW4000搭配PW6606快充协议芯片,可从USB PD/QC充电器诱骗9V或12V输入电压,以5V3A或12V1.5A功率为7.4V锂电池快速充电,最大充电电流可达2.2A。

PCB Layout设计要点

PW4000的PCB设计需关注:BAT GND和VIN GND通过RCS电流检测电阻连接,两者不能直接短接;RISET2/RISET1电阻采用差分线走线并靠近RCS电阻放置;COUT放置靠近BAT引脚,CIN/CF1放置靠近VIN引脚,接地端靠近PGND。

PW4084 — 12V适配器降压型7.4V锂电池充电IC(1A~2A)

PW4084是一款专为10V~15V输入电压场景设计的降压型7.4V锂电池充电IC,采用SOP8-EP封装,特别适合12V适配器供电的应用。内置同步整流功率MOSFET,开关频率高,配合2.2μH电感即可实现高效率7.4V锂电池充电。该芯片性价比突出,是12V供电场景下7.4V锂电池充电IC的首选方案。

PCB Layout设计要点

PW4084的PCB设计重点包括:R4和CIN靠近VIN引脚放置;CPD电容靠近PD引脚放置;SW节点铜面积最小化(同时满足电流传导需求);CBAT靠近RPROG电阻放置并保证宽PCB走线;功率地充分铺铜并通过IC底部散热焊盘增强散热。

PW4203 — 宽电压输入型7.4V锂电池充电IC(1A~2A)

PW4203是一款宽输入电压的降压型7.4V锂电池充电IC,输入范围覆盖4.5V~22V,最大耐压25V。该芯片最大的特点是同时支持7.4V锂电池(两节串联8.4V)和单节4.2V电池充电模式,通过VSET引脚一键切换,适用于需要兼容多种电池配置的产品平台。充电电流可达2A,支持NTC温度监测和LED状态指示。

典型应用电路

PW4242 — 24V工业电源降压型7.4V锂电池充电IC(1A~2A)

PW4242专为12V~24V工业电源或车载电源场景设计,输入电压范围12V~30V,最大耐压33V,是输入电压最高的7.4V锂电池充电IC方案。采用降压型拓扑,充电电流可达2A,支持双灯LED充电状态指示。当输入电压高于20V时,建议增加R6/R7缓冲电阻以吸收上电和掉电产生的瞬间浪涌电压。

典型应用电路

7.4V锂电池充放电保护 — PW7120保护芯片

使用7.4V锂电池充电IC为电池充电时,必须搭配独立的电池保护电路,以防止过充电、过放电、过电流和短路等异常情况对电池造成不可逆损伤。平芯微PW7120是一款专为7.4V锂电池(两节串联)设计的CMOS保护电路,采用SOT23-6封装,集成高精度过充/过放电压检测、过电流充放电保护和电池短路保护,支持0V电池充电功能,外围仅需少量阻容和功率MOSFET。

7.4V锂电池充电+保护综合解决方案

在实际7.4V锂电池产品中,充电管理电路与电池保护电路通常协同工作。7.4V锂电池充电IC负责将外部电源电压转换并精确控制充电电流,保护芯片负责监控电池状态并在异常条件下切断回路。两者配合使用,构成完整的7.4V锂电池充放电管理系统。

方案一:PW7120 + PW4584A/PW4253(USB 5V升压充电7.4V锂电池)

适用于USB 5V供电场景。PW4584A适合1A及以下充电电流需求,PW4253适合1.1A~2A大电流需求且对温升敏感的应用,两者任选其一搭配PW7120保护板即可构成完整的7.4V锂电池充电+保护方案。

方案二:PW7120 + PW4084(DC 12V降压充电7.4V锂电池)

适用于12V适配器供电场景,充电电流可达2A,PW4084降压效率高、温升低,搭配PW7120保护板使用。

7.4V锂电池充电IC应用领域

7.4V锂电池充电IC广泛应用于以下场景:便携式蓝牙音箱与智能音响、电动工具(电动螺丝刀、热熔胶枪等)、无人机与航模飞行器、矿灯与户外照明设备、手持式PDA与工业终端、移动电源与充电宝、GPS定位追踪器、便携式医疗仪器以及各类DIY电子项目。

http://www.jsqmd.com/news/935835/

相关文章:

  • 2026 年东莞厚街镇新房装修除甲醛哪家好?专业治理优先选东莞佰家环保科技有限公司 - 专注室内空气检测治理
  • 基于Arduino与超声波传感器的虚拟避障机器人仿真与实现
  • 5分钟掌握跨文件Excel搜索:终极批量查询方案
  • 如何将Qwen3.6-35B-A3B-GGUF集成到现有应用:API接口与SDK开发终极指南
  • --和equals区别
  • UT61E万用表输入保护电路升级:低成本提升测量安全性的DIY指南
  • 未来十年红利赛道!薪资碾压传统行业 3 倍,人才缺口 327 万
  • 基于压电传感器与555定时器的低成本靶标命中指示器DIY指南
  • Tinkercad制作SpaceX火箭发射动画:零门槛3D建模与可视化编程实践
  • 2026中小企业数字化营销一网推SEO和GEO优化推广发展研究报告 - 招财兔数字员工
  • 基于LM3915芯片与LED灯带打造动态音频VU表:从原理到实践
  • 为什么 Superpowers 的 brainstorming skill 坚决不写代码?我翻了它的源文件
  • Dragino LPS8网关配置Helium轻量级热点实战指南
  • Windows Defender恢复技术深度解析:系统安全组件重新启用的专业方法
  • 从CAD建模到CNC加工:复古迷你音箱的创客实践全流程解析
  • 【RT-DETR实战】118、英伟达Jetson平台TensorRT部署深度优化:从内存泄漏到推理帧率翻倍实战手记
  • 基于Arduino与LM35的智能温控风扇系统:从传感器到继电器的完整实践
  • 微软 Surface Laptop Ultra 搭载英伟达新芯片,对标 MacBook Pro 今年晚些时候上市
  • 基于树莓派Pico的自定义USB键盘制作:从电路设计到CircuitPython编程
  • Windows实时语音识别工具TMSpeech:完全离线的智能会议助手
  • 效率翻倍!VSCode搭配PHPStudy打造你的专属PHP开发工作流(插件配置详解)
  • 保姆级教程:在Ubuntu 20.04上为AirSim ROS包添加自定义控制接口(以角速度推力为例)
  • 2026年广州厨卫改造深度调研:覆盖6区420户业主回访,8家综合实力企业权威评测 - 优家闲谈
  • Arduino机械臂DIY指南:从零搭建桌面级机器人助手
  • 【CGLIB】在 MyBatis 中,CGLIB 是否有应用场景?如果有,是在哪个环节?
  • 避坑指南:ROS2里nav_msgs/Path的header和poses,90%新手都踩过的数据对齐坑
  • 7-2.开题报告、选题表、任务书可以直接用吗
  • 2026 年虎门除甲醛公司怎么选?专业度、资质、售后全维度对比,优先推荐东莞佰家环保 - 专注室内空气检测治理
  • 2026年武汉老房翻新优选指南:七维评估模型筛选出的8家口碑扎实企业 - 优家闲谈
  • 尼洛替尼300mg每日两次空腹服用治慢粒,QT延长风险高,低钾低镁需纠正后用药