CXLB73292:高效同步升压双节锂电池充电芯片,3A大电流、16V高耐压|JTM-IC

CXLB73292:高效同步升压双节锂电池充电芯片,3A大电流、16V高耐压|JTM-IC

产品型号:CXLB73292
产品类型:电池充电IC
产品系列:双节锂电池充电芯片
产品状态:量产
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产品简介

CXLB73292是一款同步架构的升压充电管理芯片,专为双节锂离子/聚合物电池设计。其输入电压范围宽达2.7V–7V,支持最大3A充电电流,转换效率最高可达95%。芯片内部集成输入过压保护(OVP),最高耐压达16V,能有效抵御误插、热插拔等高电压冲击,保障系统安全。

技术参数

输入电压范围 (VIN) V ~ 9 V
输出电压 (VOUT)8.4VV
输出电流 (IOUT)2AA
工作频率1MHzHz
转换效率92%%
封装类型ESSOP-10
Type双节锂电池充电芯片
Charge voltage9
Charge current2A
Battery type4.2V
Charge method开关同步
Charge status2
Protection过流/过压/过温/过充/短路
CommunicationQC2.0 QC3.0
FeaturesMOS int.
Application充电架构 Boost Charger
Iq20uA
电池节数2
精度±1%
充电载止电压最小充电电流

产品详细介绍

CXLB73292:高效同步升压双节锂电池充电芯片全面解析

         在各类便携电子设备对电池续航与充电效率要求越来越高的今天,一款高性能、高集成度、安全可靠的充电管理芯片成为产品成功的关键。CXLB73292作为一款支持2.7V–7V宽输入电压、最大3A充电电流的同步升压型双节锂电池充电管理芯片,凭借其高耐压、真实断、NTC温度保护等多项先进特性,广泛应用于电子烟、蓝牙设备、移动电源及各类2串电池包等场景。本文将从特性解析、工作原理、设计指南到典型应用,全面介绍CXLB73292,助力工程师打造高效、安全的充电系统。


一、产品概述:高性能与高集成度的完美结合

         CXLB73292是一款同步架构的升压充电管理芯片,专为双节锂离子/聚合物电池设计。其输入电压范围宽达2.7V–7V,支持最大3A充电电流,转换效率最高可达95%。芯片内部集成输入过压保护(OVP),最高耐压达16V,能有效抵御误插、热插拔等高电压冲击,保障系统安全。

该芯片采用ESSOP-10封装,体积小巧,便于SMT贴片与后期焊接,非常适用于空间受限的便携产品。其内置的输入功率自适应功能,可智能识别弱功率适配器并自动调整充电电流,避免因输入过载导致系统重启或损坏。


二、核心特性:多重保护与智能管理

CXLB73292在性能、安全与智能管理方面表现卓越:

·    高效同步架构:最高95%的转换效率,显著降低发热,提升续航。

·    高输入耐压与OVP:支持16V输入耐压,OVP阈值7.1V,有效防护电压浪涌。

·    真实断功能:在短路或关机状态下彻底切断输入与输出,防止电压倒灌。

·    NTC温度保护:支持外部热敏电阻,实现高低温充电保护。

·    灵活的状态指示:STATS引脚支持单灯/双灯模式,充电状态一目了然。

·    可编程充电参数:充电电流、截止电压均可通过外接电阻灵活设置。


三、应用领域:广泛适配多种便携设备

CXLB73292适用于以下典型场景:

·    电子烟:高效充电与真实断功能保障使用安全。

·    蓝牙音箱/耳机:小体积、高效率适合紧凑设计。

·    移动电源:支持3A大电流快充,提升用户体验。

·    各类2串电池包:如电动工具、便携医疗设备等。


四、功能详解:充电管理与系统保护

4.1.多阶段充电管理

CXLB73292采用预充、恒流、恒压三段式充电:

·    预充电:当电池电压低于5.7V时,以设定电流的1/10进行安全充电。

·    恒流充电:电池电压升高后,以设定电流快速充电。

·    恒压阶段:电压接近设定截止值时自动转为恒压模式,电流逐步下降。

4.2.  充电参数设置

4.2. 1  截止电压设置:通过VTERM引脚外接电阻RVTERM设定,公式为:

VTERM​=8.4V+3×RVTERM​×10μA

4.2. 2  充电电流设置:通过ISET引脚电阻设定,例如:

·    Riset=10kΩ → 0.5A

·    Riset=2kΩ → 2.5A

4.3.  NTC温度保护配置

通过外部分压电阻与NTC热敏电阻设置温度窗口:

·    过冷点阈值:75% × VLDO
·    热点阈值:25% × VLDO过

可通过以下公式计算RTS1与RTS2:

4.4.   真实断与防倒灌

在关机或故障状态下,芯片彻底切断输入与输出路径,防止电池电压反向灌入输入源,提升系统可靠性。


五、设计指南:关键外围元件选型与布局

5.1.  电感选型

推荐使用2.2μH功率电感,饱和电流需≥7A,以支持3A充电及峰值电流。

5.2.  电容配置

·    输入电容CIN:22μF低ESR陶瓷电容,抑制输入电压波动。

·    输出电容CBAT/CSYS:22μF陶瓷电容,稳定输出电压与电池电压。

·    BST电容:10nF陶瓷电容,连接BST与SW引脚。

5.3.  PCB布局建议

·    功率路径(IN-SW-BAT)尽量短而宽,降低寄生参数与损耗。

·    电容尽量靠近芯片引脚,地线采用星型接地或大面积铺地。

·    PGND与信号地分点汇接,避免噪声耦合。


六、典型问题与解决方案

·    充电电流不达标:检查ISET电阻值及输入电压是否在范围内。

·    STATS指示灯异常:确认引脚配置为单灯/双灯模式,检查外部限流电阻。

·    芯片过热保护:优化散热设计,降低充电电流或加强PCB导热。

·    NTC保护误触发:检查热敏电阻网络配置,确认RTS1/RTS2阻值计算正确。


七、封装及引脚功能



八,典型应用原理图


 九、结语:选择JTM-IC,为产品注入高效动力

       CXLB73292以其高集成度、高效率和全面的系统保护功能,成为双节锂电池充电应用的理想选择。作为JTM-IC(jtm-ic.com)旗下的重点电源管理芯片之一,我们致力于为客户提供高性能、高可靠性的解决方案与专业的技术支持。如果您正在寻找一款适用于便携设备的高效充电芯片,欢迎访问JTM-IC官网(jtm-ic.com)了解更多产品信息、设计资源与样品申请方式


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