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SLM6300

SLM6300

  • 厂商:

    SLM(松朗微)

  • 封装:

    DFN10_3X3MM_EP

  • 描述:

    高耐压 2.5A 同步降压锂电池充电器

  • 数据手册
  • 价格&库存
SLM6300 数据手册
SLM6300 高耐压 2.5A 同步降压锂电池充电器 _______________________ 概述 _______________________ 特性 SLM6300 是一款面向5V交流适配器的2.5A  工作电压最高6.0V,耐压28V 锂离子电池充电器。它是采用550KHz固定频率的  550KHz固定开关频率 同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充  高达90%以上的输出效率 电效率,自身发热量极小。  最大2.7A的可调输出电流 SLM6300集成了28V高压器件,可以有效防  输入电流自动识别,适配器自适应 止浪涌电压或者是误接高电压适配器引起的芯片  无需防反灌电流二极管 损坏,具有极高的安全性。  无需外置功率 MOS 管或续流二极管 SLM6300包括完整的充电终止电路、自动再  精度达到±1%的4.2V充电电压 充电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电压,  可耐28V高压的充电状态双指示输出 内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及  关机电流仅20uA 电池温度保护等多种功能。  2.9V涓流充电 SLM6300采用小型化的DFN3x3-10L封装,  软启动限制了浪涌电流 并且只需极少的外围元器件,只需极小面积的  电池温度监测功能 PCB板,因此能够被嵌入在各种手持式应用中,  输出短路保护功能 作为大容量电池的高效充电器。  极小化的DFN3x3-10L封装 __________________ 最大额定值 _______________________ 应用  输入电源电压(VIN):-0.3V~28V  电子烟  VGC:VIN-7V~VIN+0.3V  电动玩具  NCHRG、NSTDBY:-0.3V~28V  电动工具  BAT:-0.3V~14V  MP3、MP4播放器  VS:-0.3V~14V  数码相机  LX:-0.3V~14V  电子词典  其它:-0.3V~7V  GPS  BAT短路持续时间:连续  便携式设备、各种充电器  最大结温:145℃  工作环境温度范围:-40℃~85℃  贮存温度范围:-65℃~125℃  焊接温度(时间10秒):260℃ www.sola-ic.com 1 / 11 Ver 0.3 SLM6300 高耐压 2.5A 同步降压锂电池充电器 ______ 充电电流与电池电压关系图 ____________________ 应用提示 芯片的高效散热是保证芯片长时间维持较大充电 电流的前提。 3.0 DFN3x3-10L封装的外形尺寸较小,出于对芯片的 VIN=5V RS=26.7mΩ 散热考虑,PCB板的布局需特别注意。用于耗散IC所 产生的热量的散热通路从芯片至引线框架,并通过底 2.0 部的散热片到达PCB板铜面。PCB板的铜箔作为IC的 IBAT (A) 主要散热器,其面积要尽可能的宽阔,并向外延伸至 较大的铜箔区域,以便将热量散播到周围环境中。 1.0 在PCB放置过孔至内部层或背面层在改善充电器 短路模式 的总体热性能方面也是有显著效果,见图3。在PCB板 0 0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.1 4.2 VBAT(V) 图1 SLM6300 位 置 , 放 置 1.7*3.0mm 的 方 形 PAD 作 为 SLM6300的散热片,并且在PAD上放置若干个0.8mm 孔径的过孔作为散热孔。芯片焊接时将焊锡从PCB背 面层灌进,使SLM6300底部自带散热片与PCB板散热 片有效连接,从而保证SLM6300的高效散热。芯片的 高效散热是保证芯片长时间维持较大充电电流的前 提。 _____________________ 典型应用 图3 图2 当进行 PCB 板布局设计时,电路板上与充电 IC 无关的其他热源也需予以考虑,因为它们的自身温度 将对总体温升和最大充电电流有所影响。 www.sola-ic.com 2 / 11 Ver 0.3 SLM6300 高耐压 2.5A 同步降压锂电池充电器 ____________________________________________________ 引脚功能表 VIN 1 10 LX VGC 2 9 GND NCHRG 3 8 VS NSTDBY 4 7 BAT NCE 5 6 NTC 图 4. SLM6300 引脚封装图 引脚 名称 说明 输入电源端 1 VIN 2 VGC 内部驱动钳位端 3 NCHRG 电池充电指示端 4 NSTDBY 5 NCE 使能控制端 6 NTC 电池温度检测输入端 7 BAT 电池电压检测端 8 VS 电池电流检测端 9 GND 10 LX 电池充电完成指示端 地 开关端 ______________________________________________________ 引脚说明 VIN(引脚 1):输入电压端,此端最高耐压为 28V,充电工作电压为 4.2~6.0V。 VGC(引脚 2):内部驱动管的栅电压钳位,在此端与 VIN 之间接一个 0.1uF 的电容。 NCHRG(引脚 3):充电状态指示端。当充电器向电池充电时,该管脚被内部开关拉至低电平,表示充电 正在进行,否则该管脚处于高阻态。 www.sola-ic.com 3 / 11 Ver 0.3 SLM6300 高耐压 2.5A 同步降压锂电池充电器 NSTDBY(引脚 4):充电完成指示端。当电池充电完成时,该管脚被内部开关拉至低电平,表示充电完成, 否则该管脚处于高阻态。 NCE(引脚 5):使能控制端。输入低电平将使芯片处于正常工作状态;输入高电平将使芯片牌被禁止充电 状态。NCE 管脚可以被 TTL 电平或者 CMOS 电平驱动。 NTC(引脚 6):电池温度检测输入端。将该管脚接到电池的 NTC 传感器的输出端。如果 NTC 管脚的电 压小于 180mV 或者大于 1.35V,意味着电池温度过高或过低,充电被暂停。如果 NTC 悬空,电池温 度检测功能取消,其他充电功能正常。 BAT(引脚 7):电池电压检测端。在充电停止时,BAT 管脚的漏电流小于 3uA。 VS(引脚 8):电池电流检测端。此端与 BAT 之间连接一个高精毫欧电阻 RS,用来设置快充时充电电流, 其算式为:IBAT = 0.0667 / RS。 GND(引脚 9):电源地。GND 端必须与芯片底部散热片,以及 PCB 板铺铜可靠连接。 LX(引脚 10):内置功率 MOSFET 连接点。LX 为 SLM6300 的电流输出端与外部电感相连作为电池充电 电流的输入端。 ___________________________________________________ 直流电特性 (如无特别说明,VIN = 5V  2%,NCE接GND,TA = 25℃) 符号 参数 VIN 输入电源电压 VUV VIN欠压闭锁门限 VUVHYS VIN欠压闭锁迟滞 VOV VIN过压闭锁门限 VOVHYS VIN欠压闭锁迟滞 IIN VFLOAT 输入电源电流 条件 从VIN高至低 从VIN低至高 最小值 典型值 最大值 单位 4.0 5 6.0 V 3.8 3.95 4.1 V 6.0 300 mV 6.3 V 300 mV 待机模式(充电终止) 130 260 uA 关机模式(NCE接高) 20 40 uA 4.158 4.2 4.242 V 1.8 2.0 2.2 A 稳定输出(浮充)电压 BAT引脚电流:(电流模式 RS=33.3mΩ,电流模式 测试条件是VBAT=3.8V) 待机模式,VBAT=4.2V 2.3 4.6 uA 停 机 模 式 ( VIN
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