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。
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[ CXLB73292 ]
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:
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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