CXLB73278是一款基于550kHz固定频率的同步降压型锂离子电池充电管理芯片,专为5V适配器环境设计,输入工作电压最高6.0V,耐压高达28V,具备优异的抗浪涌和误接保护能力。其充电效率超过90%,发热量极低,有效提升系统整体可靠性。
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[ CXLB73278 ]
CXLB73278:专为5V适配器设计的高效2.5A锂离子电池充电器
在各类便携电子设备迅速发展的今天,高效、安全、小体积的电池充电管理芯片成为设计中的关键组件。CXLB73278是一款面向5V交流适配器优化的2.5A锂离子电池充电器芯片,采用同步降压架构,集成多重保护功能,适用于数码相机、电子烟、电动玩具等多种便携设备。本文将从特性、工作原理、设计要点到典型应用,全面介绍CXLB73278,助力工程师实现更可靠、高效的充电方案。
一、产品简介
CXLB73278是一款基于550kHz固定频率的同步降压型锂离子电池充电管理芯片,专为5V适配器环境设计,输入工作电压最高6.0V,耐压高达28V,具备优异的抗浪涌和误接保护能力。其充电效率超过90%,发热量极低,有效提升系统整体可靠性。
该芯片集成完整的充电管理功能,包括消流、恒流、恒压三段式充电,支持外部电阻调节充电电流,最大持续输出电流达2.5A。采用DFN3x3-10L封装,外围元件极少,极大节省PCB面积,是空间受限应用的理想选择。
二、核心特性
· 输入电压范围:4.0V~6.0V,耐压28V
· 同步降压架构:效率>90%,内置功率MOS管
· 最大2.5A输出电流,外部电阻可调
· 高精度输出电压:4.2V±1%
· 双路开路漏极状态指示(NCHRG/NSTDBY)
· 输入欠压/过压保护,适配器自适应
· 电池温度监测,支持NTC热敏电阻
· 软启动、短路保护、自动再充电
· 超低关机电流:20μA
三、引脚功能与设计要点

3.1. 主要引脚说明:
· VIN:电源输入,支持4.0V~6.0V工作电压
· NCE:使能控制,低电平有效
· NCHRG/NSTDBY:充电/充满状态指示,耐压28V
· NTC:电池温度检测输入端
· BAT/VS:电池电压/电流检测,外接RS设置充电电流
· LX:开关节点,连接外部电感
· GND:接地端,需与散热焊盘可靠连接
3.2. 充电电流设置:
充电电流由VS与BAT之间的检测电阻RS设定,公式如下:
例如,设定电流为2.0A时,RS取33.3mΩ(可通过并联标准电阻实现)。
3.3. 温度监测与保护:
通过外接10kΩ(25℃)NTC热敏电阻,芯片可实时检测电池温度。当NTC引脚电压低于180mV或高于1.35V时,充电暂停,防止电池在极端温度下受损。若无需该功能,可将NTC悬空或接≥1MΩ电阻到地。
3.4. 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,表示充电进行
,否则该管脚处于高阻态。
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 CXLB73278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。
四、工作流程与保护机制
4.1. 充电流程:
· 消流充电:当电池电压低于2.85V时,以约200mA小电流预充
· 恒流快充:电池电压升高后进入设定电流快充模式
· 恒压充电:当电池电压接近4.2V时,电流逐渐下降
· 充电终止:电流降至设定阈值(如200mA)时停止充电,NSTDBY输出低电平
4.2. 全面保护功能:
· 输入自适应:输入电压低至4.55V时自动降流,保护适配器
· 过压/欠压锁定:VIN过压阈值为6.3V,欠压阈值为3.95V
· 过温保护:结温超过145℃时自动降流,防止过热损坏
· 输出短路保护:输出电压低于2.2V时进入限流模式
· 自动再充电:电池电压下降150mV后重新启动充电
五、PCB布局与散热建议
CXLB73278采用DFN3x3-10L小型封装,散热主要依赖PCB设计:
· 在芯片底部设计1.7×3.0mm的散热焊盘
· 布置多个0.8mm孔径的散热过孔,连接至内层或背面铜皮
· 焊接时从背面灌锡,确保芯片与PCB间热通路畅通
· 尽量扩大周边铜箔面积,提升散热效果
· 避免在芯片周围布置其他热源,防止相互影响
六、典型应用场景
CXLB73278广泛适用于:
· 数码相机、摄像机
· 电子烟设备
· 电动玩具、小型工具
· MP3/MP4播放器等便携音频设备
· 白光LED驱动(3W~11W)
其高集成度和全面的保护机制,使其成为5V适配器环境下理想的高效充电解决方案。
七、扩展应用设计
CXLB73278还可用于驱动白光LED阵列。由于其输出电压限制在4.2V以内,可为单颗或多颗并联的WLED提供稳定驱动电流,驱动功率覆盖3W至11W,适用于背光或照明系统。

八、典型应用电路原理图
九,总结
CXLB73278作为一款专为5V适配器环境设计的高效锂电池充电管理芯片,以其高精度、高效率和全面的保护功能,成为各类便携设备的首选电源解决方案。其小封装、少外围的设计极大降低了系统复杂度和成本,适用于对空间和可靠性要求严苛的应用场景。
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