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CN3791 锂电池充电芯片详解及电路设计要点-国产芯片

《CN3791 锂电池充电芯片详解及电路设计要点》

一、元器件功能分析与引脚作用详解

(一)CN3791 芯片引脚功能表
引脚序号名称功能描述连接要求 / 注意事项
1VG内部电压调制器输出,为驱动电路供电(内部驱动 P 沟道 MOSFET 的栅极)需与 VCC 之间接 100nF 瓷片电容(C2),滤除高频噪声,稳定驱动电源
2GND系统地,输入电源负极和电池负极连接端需与功率地、信号地单点共地,避免开关噪声干扰控制回路
3CHRG充电状态指示(漏极开路输出):充电时输出低电平,否则高阻态外接上拉电阻(10kΩ-100kΩ)至电源,驱动 LED 时需串联限流电阻(如红色 LED 指示充电中)
4DONE充电结束指示(漏极开路输出):充电结束时输出低电平,否则高阻态外接上拉电阻(同上),驱动绿色 LED 指示充电完成
5COM回路补偿输入端,稳定电流 / 电压控制环路必须接 120Ω 电阻串联 220nF 电容到地,形成相位补偿网络,避免环路振荡
6MPPT太阳能板最大功率点跟踪电压检测端通过分压电阻(R3、R4)采集太阳能板电压,内部调制目标电压 1.205V,公式: $ V_{\text{MPP}} = 1.205 \times (1 + R3/R4) $
7BAT电池正极连接端,充电电流检测负输入端直接连接电池正极,与 CSP 管脚共同检测 RCS 两端电压(充电电流检测);内置过压保护(阈值 1.07×4.2V)
8CSP充电电流检测正输入端连接电流检测电阻 RCS 的高端,与 BAT 管脚形成差分输入,恒流充电电流: $ I_{\text{CH}} = 120\text{mV} / R_{\text{CS}} $
9VCC外部电源输入正极,内部电路电源输入电压范围 4.5V-28V,需接 10μF 以上电解电容 + C104 高频电容滤波,抑制输入纹波
10DRV栅极驱动输出,控制外部 P 沟道 MOSFET 的开关最大驱动电流 ±10mA,输出高电平≈VCC-60mV,低电平≤VCC-6.3V;需匹配 MOSFET 的栅极电容(如 2nF 负载时上升 / 下降时间≤65ns)
(二)外围关键元器件功能

在这里插入图片描述

器件类型作用核心参数要求
电流检测电阻 RCS设定恒流充电电流,精度决定充电精度精度≥1%,功率≥$ (I_{\text{CH}}^2 \times R_{\text{CS}}) \times 1.5 $,推荐 0.125W 金属膜电阻
P 沟道 MOSFET功率开关,控制充电电流通断耐压$ BVDSS > 28V $,导通电阻 Rds (on)≤30mΩ(低输入电压),栅极电荷 Qg≤10nC(提升开关速度)
肖特基二极管 D1/D2D1 防止电池反向放电(可选);D2 为电感续流二极管额定电流≥1.5× 最大充电电流,耐压≥30V,结电容$ C_j $≤100pF(降低开关损耗)
功率电感 L存储 / 释放能量,平滑充电电流电感值计算:$ L \geq \frac{V_{\text{BAT}}(V_{\text{CC}} - V_{\text{BAT}})}{f \times \Delta I_L} ,纹波电流 ,纹波电流 ,纹波电流 \Delta I_L \leq 0.3I_{\text{CH}} $,推荐屏蔽电感(EMI≤30dBμV/m)
输入 / 输出电容滤除纹波,稳定输入 / 输出电压输入电容:电解电容(10μF-100μF)+ 陶瓷电容(1μF)+ 高频电容(100nF)并联;输出电容:低 ESR 电解电容(10μF)+ 陶瓷电容(1μF),ESR≤50mΩ

二、充电过程详解与参数分析

(一)充电阶段流程图
graph TDA[初始状态] --> B{VCC > UVLO(3.6V)且VCC > VBAT?}B -->|是| C{VBAT < 66.5%×4.2V?}C -->|是| D[涓流充电:0.175×ICH]D --> E{VBAT ≥ 66.5%×4.2V?}E -->|是| F[恒流充电:ICH=120mV/RCS]F --> G{VBAT ≥ 4.2V?}G -->|是| H[恒压充电:保持4.2V,电流下降]H --> I{I ≤ 16%×ICH?}I -->|是| J[充电结束:DRV关断,DONE拉低]J --> K{VBAT ≤ 95.5%×4.2V 或 重新接入电源?}K -->|是| CB -->|否| L[睡眠模式:功耗≤30μA]
(二)各阶段关键参数表
阶段触发条件电压 / 电流参数状态指示保护功能
涓流充电$ V_{\text{BAT}} < 2.79V $(66.5%×4.2V)电流 = 17.5%×$ I_{\text{CH}} (典型值),持续至 (典型值),持续至 (典型值),持续至 V_{\text{BAT}} \geq 2.79V $CHRG =

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