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TP5410

TP5410

  • 厂商:

    TOPPOWER(南京拓微)

  • 封装:

    ESOP8_150MIL_EP

  • 描述:

    1A 锂电池充电和 5V/1A 升压控制芯片

  • 数据手册
  • 价格&库存
TP5410 数据手册
南京拓品微电子有限公司 TP5410 南京拓品微电子有限公司 NanJing Top Power ASIC Corp. 数据手册 DATASHEET TP5410 (1A 锂电池充电和 5V/1A 升压控制芯片) 1 南京拓品微电子有限公司 TP5410 描述 TP5410 为一款移动电源专用的单节锂离子电池充电器和恒定 5V 升压控制器,充电 部分集高精度电压和充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体, 可以输出最大 1A 充电电流。而升压电路采用 CMOS 工艺制造的空载电流极低的 VFM 开 关型 DC/DC 升压转换器。其具有极低的空载功耗(小于 10uA),且升压输出驱动电流能 力能达到 1A。无需外部按键,可以即插即用。 充电部分为线性降压方式,内置 PMOSFET,加上防倒灌电路,所以不需要外部检测 电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境 温度条件下对芯片温度加以限制,充满电压固定于 4.2V。充电电流可通过一个电阻器进 行外部设置。当电池达到 4.2V 之后,充电电流逐渐下降至设定电流值 1/5,TP5410 将自 动终止充电。升压部分同样内置了功率 NMOSFET,较小的内阻可以提供驱动能力达到 5V/1A。较高的集成度使得 TP5410 只需少量的外围器件即可正常工作。TP5410 还集成了 充电温度保护,升压输入电源限流环路,可根据负载情况动态调节电流,并具有快速响 应和过流关断功能。升压转换器采用变频的方式,因此较国内外同类产品具有极低的空 载功耗、纹波、更强的驱动能力,以及更高的效率。 绝对最大额定值 特点 ★典型值高达 1000mA 的可编程充电电流,最大可 ·输入电源电压(VCC):-0.3V~12V ·PROG:-0.3V~VCC+0.3V 达到 1.2A; ★高达 1A 的升压输出电流(Vbat=3.3V),最高输 ·BAT:0V~7V ·LX:-2V~10V 出 1.5A(Vbat=3.8v); ·VOUT:-0.3V~10V ★自动频率调整(VFM),适应不同升压负载 · CHRG :-0.3V~10V (5V空载待机电流小于10uA),无需按键启动 ·BAT 短路持续时间:连续 低电池电压(小于2.7V)自动停止升压; ·BAT 引脚电流:1200mA ·用于单节锂离子电池移动电源专用电路; ·升压最大输出电流 1.8A/5V ·升压高效率:88%(Typ),最大 92%; ·最大结温:145℃ ·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危 ·工作环境温度范围:-40℃~85℃ 险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能; ·贮存温度范围:-65℃~125℃ ·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压; ·引脚温度(焊接时间 10 秒) :260℃ ·精度达到±2.5%的 5V 预设升压精度,5V 电压可 通过外接电阻微调; 完整的充电循环(1000mAh 电池) ·最高输入可达 10V; ·2 个充电状态指示:开漏输出驱动 LED; ·C/5 充电终止电流; ·2.9V以下涓流充C/5; ·充电软启动减少浪涌电流; ·无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管; · 8 引脚 ESOP 散热加强型封装。 应用 ·移动电源 ·便携设备 2 南京拓品微电子有限公司 典型应用 图 1 单节锂离子电池充电 1A 和升压 5V 输出 1A 控制器 图 2 单节锂离子电池充电 1A 和充电时 5V 输出控制器 3 TP5410 南京拓品微电子有限公司 图 3 单节锂离子电池充电 1A 和微调升压 5.25V 输出控制器 图 4 单节锂离子电池充电 1A 且充电时 5V 输出控制器 4 TP5410 TP5410 南京拓品微电子有限公司 封装/订购信息 订单型号 TP5410-ESOP8 器件标记 TP5410 实物图片 8 引脚 ESOP 封装(底部带有散热片 散热片建议接地) XXXX 为生产日期(年.周) 电特性 凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA=25℃,VCC=5V 除非特别注明。 符号 参数 VCC 输入电源电压 ICC VFLOAL IBAT 输入电源电流 稳定输出(浮充)电压 BAT 引脚电流 (除说明外 Vbat=4.0v) 条件 最小值 典型值 最大值 ● 4.0 单位 5 10 V 充电模式,RPROG=10K ● 150 500 μA 待机模式(充电终止) ● 60 100 μA 停机模式(RPROG 未连接, ● 60 100 μA VCC
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