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输入,所以选型时往往要先确定拓扑:升压、降压还是升降压。这篇文章把平时实测过的
单节三元锂电池的标称电压是3.7V,满充4.2V;两节串联后标称7.4V,满充就是8.4V。所谓8.4V锂电池充电芯片,作用就是把外部输入电源转换成8.4V恒压,并以恒流恒压(CC/CV)的方式给电池组充电。这类芯片通常会集成过压保护、温度保护、充电状态指示等功能,外围再配一颗锂电池保护IC就能形成比较完整的充放电链路。
常见会用到两节锂电池的产品有蓝牙音箱、便携风扇、电动工具、LED灯具、美容仪、智能家居、手持云台、应急照明以及电动玩具等。这些设备对体积、发热、充电速度和成本各有侧重,所以芯片之间的差异也就体现在拓扑结构、效率、输入耐压和电流能力上。
如果产品只有USB5V接口可用,那就必须先把5V升压到8.4V再充电。这是目前消费类产品里最常见的场景,对应芯片也最多。
PW4584A是一颗开关升压型充电芯片,输入取自USB5V/2A,输出8.4V恒压,支持CC/CV充电。它的充电电流一般做到0.5A到1A,效率大约在90%左右。芯片本身输入耐压达到30V,并且带有6V输入过压关断保护,外围格外的简单,BOM成本也最低。
这颗芯片适合对充电速度要求不高、成本敏感的产品,例如小风扇、简易LED灯、电动玩具等。如果电池容量不大,1A充电完全够用,而且高耐压带来的安全余量对一些电源环境不太稳定的场景比较友好。
PW4252采用同步升压拓扑,同样从5VUSB取电,输出8.4V恒压充电。它的充电电流范围比PW4584A稍宽,能做到0.4A到1.2A,同步整流让效率提升到95%左右,发热明显更低。输入耐压18V,OVP保护点在6V。
因为发热小,这颗芯片更适合对温升敏感的封闭结构产品,比如蓝牙音箱、智能家居设备。如果产品外壳散热空间存在限制,或者用户长时间插电使用,第一先考虑PW4252会比异步升压方案更稳妥。
PW4253和PW4252同属同步升压系列,但电流能力更强。它支持USB5V/3A输入,输出8.4V充电电流能够达到1A到1.7A,效率同样能做到95%。输入耐压18V,6VOVP关断。
相比PW4252,PW4253的充电速度提升很明显,适合搭载大容量电池、需要缩短充电时间的产品。如果预算允许,又想在升压方案里实现更快的充电,这颗是5VUSB输入下的较好选择。
如果产品使用DC适配器供电,输入电压通常高于8.4V,这时候用降压拓扑会更合适,效率更加高,芯片选型也有所不同。
PW4084是一颗同步降压型充电芯片,推荐输入电压范围10V到15V,输出8.4V恒压充电。充电电流能做到0.5A到2A,效率约93%。芯片内部集成了15V输入过压保护,输入耐压25V。
这颗芯片很适合搭配固定12V适配器的产品,比如电动工具充电座、车载设备等。同步降压的效率和集成OVP保护让它在固定高压输入场景下用起来比较省心。
PW4242采用异步降压拓扑,输入范围更宽,从10V到24V都能工作,输出同样是8.4V恒压充电。充电电流范围0.5A到2A,效率约90%。虽然没有PW4084那么高的效率,但它的优点是输入电压适应能力强。
如果你的产品需要兼容多种规格的适配器,比如有的用户用12V、有的用24V,或者工业场景下电源波动较大,PW4242的宽压特性会让设计更灵活,不需要为不同适配器单独改电路。
有些产品希望一个充电口同时兼容USB5V、快充头9V以及12V适配器,这时候升降压拓扑就能派上用场。
这颗芯片的最大好处是一颗就能覆盖前面升压和降压两种场景,对于想减少SKU、简化BOM的产品来说很着迷。便携音箱、智能硬件、共享设备等对多充电器兼容有要求的场景,PW4000的综合性价比最高。
如果只是做USB5V充电,并且对价格最敏感,PW4584A仍然是最便宜的选择,30V耐压也给了很大的安全余量。如果产品内部空间紧凑、散热条件一般,那就换成PW4252,同步整流带来的低温升会显著改善使用者真实的体验。若电池容量大、希望缩短充电时间,PW4253的2A充电能力在升压方案里算得上是比较快的。
有固定12V适配器的产品能直接选PW4084,同步降压效率93%,还内置15VOVP,整套方案比较简洁。如果适配器电压不固定,可能12V也可能24V,那就用PW4242,宽压输入能省掉很多兼容性问题。
对于那些想做到一个充电口通吃5V、9V、12V甚至20V输入的产品,PW4000是现阶段比较均衡的选择。它把升降压集成在一颗芯片里,不需要为不同输入源准备多套电路,BOM和结构设计都能简化。
这几颗芯片虽然拓扑和输入场景不同,但在充电逻辑上有不少共同点。它们都输出8.4V恒压,支持CC/CV充电曲线;都集成了某些特定的程度的输入过压保护,输入异常时会自动关断充电;都能配合PW7120锂电池保护IC使用,实现充电加保护的一体化方案。
另外,配套功率管通常统一选用PW4406A(SOP8封装),充放电可以共用P+/P-端口,外围器件通用性较强。这些芯片的典型电路和BOM表都已经比较公开,画板时可以直接参考对应方案量产。
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