锂电池对充电要求很高,需要精密的充电电路以保证充电的安全,尤其要求终止充电电压精度在额定值的±0.5%之内。目前锂电池充电常采用三段充电法,即预先充电模式(Trickle Charge Mode)、定电流充电模式(Constant Current Charge Mode)、定电压充电模式(Constant Voltage Charge Mode)。充电IC在充电前会侦测电池的状态,若电池电压大于3V,将以定电流充电模式充电;若电池电压低于3V,则以预先充电模式(约10%的定电流充电模式充电电流) 充电,到接近终止电压时,改为定电压模式充电,此时电池电压几乎不变,但充电电流会持续下降,当充电电流降到某一值时(约10%的定电流充电模式充电电流),充电电流会被关闭,完成充电。图5所示为采用三段充电法的锂电池充电特性曲线。
输入电流限制设定值的计算公式如下
此外,安全定时器(Safety Timer),可避免因电池损坏时充电时间过长,造成危险。只要充电时间达到设定的安全计时时间,即便电池还未达到终止电压,充电IC也会关闭充电电流,停止充电。安全计时时间可以透过电容C5来设定,预先充电(Trickle Charge)模式下之安全计时时间可由下列公式计算:
预先充电(Trickle Charge)模式下之安全计时时间可由下列公式计算
定电流充电(Constant Current Charge) 模式下之安全计时时间则可由下列公式计算:
定电流充电(Constant Current Charge) 模式下之安全计时时间则可由下列公式计算
为避免电池高温充电,并提高安全性,IC透过负温度系数(NTC, Negative Temperature Coefficient)热敏电阻来侦测电池温度,当温度过高或过低时,IC会马上终止充电,只有在电池温度维持在安全范围内(通常是0~45℃)时,才会对电池进行充电。而为了防止电池放电到输入端,内建的休眠模式(Sleep Mode)功能,当输入端电压低于电池电压时, P-channel MOSFET Power Switch将会关闭以防止电池对充电IC或输入端进行放电。
另外,短路保护(Short Circuit Protection)功能、过电流保护(Over Current Protection)功能及过温度保护(Over Temperature Protection)功能,当输出发生短路时,短路保护功能启动,电感电流会被限制住且切换频率也会降低以减少损失;IC本身也会侦测流经内部功率开关的电流,当功率开关的电流过大时,过电流保护功能启动,限制住功率开关的电流不再往上增加,以保护内部的切换开关;此外,当IC结面温度达到150oC时,过温度保护功能将会启动,IC会停止充电,直到IC温度降至120oC,才回复充电。
C. 升压转换器与MCU
AIC3420是一个具轻载高效率的同步升压DC-DC转换器IC,输入启动电压为0.9V,可以使用单颗锂电池做为输入电源,输出电流可达2.1A,适合较大电流的应用。当负载操作在轻载时,IC会切换至PSM (Pulse Skipping Mode) 模式降低待机的功率损失,提升轻载效率。True Shutdown功能,使IC 进入Shutdown模式时,输出电压降为0V。而零电流侦测(Zero Current Detection)功能让电感电流不会有倒灌现象,可大幅改善轻载效率,效率可达94%,对移动电源来说可以更有效率的放电。