LGS5602DC
1.0A 充电,3.5A 放电高效锂电池转干电池充放管理芯片
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其他信息
| 重量 | 0.049 克 |
|---|---|
| 商品毛重(克) | 0.049 |
| 输出电压(V) | 1.5V |
| 开关频率(KHz) | 1000 |
| 输出通道数 | 1 |
| 静态电流(Iq) | 4.5uA |
| 输出类型 | 恒压 |
| 输出电流(A) | 3.5 |
| 最小包装(pcs) | 3000 |
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棱晶半导体 LGS5602 12V/1A 单节锂电充放管理芯片(锂转干 1.5V/3.5A)
LGS5602 是棱晶半导体推出的集成线性充电 + 降压放电的单节锂电池转 1.5V 干电池专用充放管理芯片,专为替代传统干电池设计,支持最大 1A 可配置充电电流、3.5A 大电流放电,默认输出 1.5V 可串联使用,集成 NTC 温度检测、多重保护及呼吸灯状态指示,待机功耗低至 5μA,提供 DFN8_2×2/2×3/3×3 三种超小封装,外围器件极少,是 USB 充干电池、便携式锂电供电设备的一体化电源解决方案。
一、核心产品特性
(一)充电功能:精准可控,适配单节锂电
- 充电规格:支持 3.7V/4.2V 单节锂电池充电(电压可定制),最大1A 恒流充电电流,通过外部电阻精准配置;
- 充电模式:具备低电压涓流充电→恒流充电(CC)→恒压充电(CV) 完整流程,电池<2.8V 时以 1/10 设定恒流预充,充满 4.2V 后自动截止,电压跌落至复充阈值时重启充电;
- 输入特性:支持输入 DPPM 持续充电,输入过压保护 6.5V,充电完成后输入静态电流仅 100μA,无反灌电流;
- 指示功能:标配呼吸灯充电指示,充电过程呼吸闪烁,充满后常亮,状态直观。
(二)放电功能:大电流低功耗,完美替代干电池
- 放电规格:降压转换输出默认 1.5V(可多芯片串联提升电压),最大3.5A 放电电流,满足大负载设备需求;
- 工作模式:空载 / 轻载时为PFM 模式(降低开关次数省功耗),重载时自动切换CCM 模式,开关频率 1MHz;
- 低耗特性:放电空载静态功耗仅4.5μA(典型),关机电流≤3μA,电池过放后低功耗休眠,适配一次性干电池替换场景;
- 输出稳定性:宽电池电压范围(2.8V~4.2V)内输出 1.5V 稳压性好,负载调整率优异。
(三)集成功能:全链路保护,高可靠性
- 温度检测:内置NTC 电池温度检测引脚,通过热敏电阻监测电池温度,超温时停止工作,同时芯片内置150℃过热保护(迟滞 25℃,降至 120℃恢复);
- 多重保护:输入 AP 过压保护(6.5V)、电池过压保护(4.8V)、电池过放保护、输出短路保护、充电电流限流保护、放电过流保护,全链路防护芯片与电池安全;
- 状态指示:除充电 / 充满指示外,还支持浮充、短路、过放等异常状态灯光指示,过放时连续闪灯 8 次后关机。
(四)封装与功耗:超小封装,超低待机
- 封装选择:提供DFN8_2×2/2×3/3×3三种超小贴片封装,适配不同尺寸电池和狭小 PCB 布局;
- 功耗表现:待机功耗低至 5μA,放电空载功耗 4.5μA,无供电时无电池反灌,相比传统干电池更节能、可重复使用;
- 耐压与耐温:最大耐压 12V(AP/VOUT 至 GND),工作结温 - 40℃~+125℃,ESD 防护 ±4000V HBM,工业级环境适应性。
二、关键电气参数(典型值,V_AP=5V,V_BAT=3.7V,T_A=25℃)
| 功能类别 | 参数项 | 规格值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 充电参数 | 最大充电电流 | 1A | 外部电阻配置 |
| 预充电阈值电压 | 2.8V | 低于此值涓流预充 | |
| 满电电压 | 4.2V | 可定制 3.7V | |
| 充电截止电流 | 1/10 设定恒流 | 充电完成判定条件 | |
| 输入过压保护 | 6.5V | 超过则停止充电 | |
| 放电参数 | 输出电压 | 1.5V | 可串联使用 |
| 最大放电电流 | 3.5A | 峰值负载能力 | |
| 空载静态功耗 | 4.5μA(MAX 5μA) | PFM 模式 | |
| 放电终止电压 | 2.7V(下降沿) | 电池过放保护 | |
| 开关频率 | 1MHz | CCM 模式 | |
| 功耗与温保 | 关机电流 | ≤3μA | 电池过放后 |
| 芯片过热保护 | 150℃(恢复 120℃) | 迟滞 25℃ | |
| 工作结温 | -40℃~+125℃ | 工业级温度范围 | |
| 其他参数 | NTC 检测电流 | 20μA | 温度检测引脚供电 |
| LED 指示恒流 | 5mA | 状态灯驱动电流 | |
| ESD 防护(HBM) | ±4000V | 抗静电能力 |
三、引脚功能(DFN8 系列封装,核心引脚通用)
LGS5602 三款封装核心功能引脚一致,仅布局与焊盘尺寸不同,底部均带 EPAD 散热地焊盘,关键引脚功能如下:
| 引脚名称 | 核心功能 | 关键说明 |
|---|---|---|
| ISET | 充电电流设置引脚 | 外接电阻至 GND,配置恒流充电值 |
| NTC | 电池温度检测引脚 | 外接 NTC 热敏电阻,禁用则短接 GND,禁止浮空 |
| LED | 状态指示引脚 | 外接 LED 至 BAT 端,实现呼吸 / 常亮 / 闪烁指示 |
| OUT | 1.5V 放电输出端 | 可串联多个芯片提升输出电压 |
| BAT | 锂电池正极端 | 接 3.7V/4.2V 锂电正极,负极接 GND |
| LX | 降压放电开关节点 | 外接电感、电容组成降压回路 |
| AP | 充电输入供电端 | 接 USB / 适配器 5V 输入 |
| GND/EP | 地 / 散热焊盘 | 必须充分接地,提升散热与电气性能 |
封装差异:仅焊盘尺寸、引脚间距不同,2×2 为最小封装,3×3 散热性最优,2×3 为折中选择,均为 8 引脚塑封 DFN,无引线寄生。
四、核心设计要点
(一)充电电流精准配置
充电电流由ISET 引脚与 GND 之间的外接电阻 R_ISET决定,公式如下:
ICHG=0.02+RISET(kΩ)53kΩ
原厂典型匹配:
- R_ISET=100kΩ → 恒流充电约 500mA
- R_ISET=150kΩ → 恒流充电约 350mA
- R_ISET=200kΩ → 恒流充电约 250mA
电阻精度建议选用 1%,保证充电电流准确性。
(二)NTC 温度检测设计
- NTC 引脚为电池温度检测端,内置 20μA 检测电流,外接 NTC 热敏电阻至 GND,通过电压变化监测温度,超温时芯片停止充放电;
- 禁用 NTC 功能:必须将 NTC 引脚直接短接至 GND,禁止浮空,否则芯片会判定温度异常并保护。
(三)LED 状态指示设计
- LED 需直接连接在 BAT 引脚与 LED 引脚之间(无需额外限流电阻,芯片内置 5mA 恒流驱动);
- 指示逻辑:
- 充电中:1Hz 呼吸闪烁(典型);
- 充满后:常亮;
- 电池浮空:20Hz 高速闪烁;
- 电池过放:连续闪灯 8 次后关机;
- 短路 / 过流:异常闪烁指示。
(四)典型外围器件选型
芯片集成度极高,仅需少量被动器件即可工作,核心选型推荐:
- 输入电容:AP 端接 10μF X7R/X5R 陶瓷电容,滤除输入纹波;
- 电池电容:BAT 端接 10μF 陶瓷电容,稳定电池电压;
- 降压回路:LX 端外接2.2μH 功率电感(饱和电流≥4A)+ 输出 10μF 陶瓷电容,保证降压效率与输出稳定性;
- NTC 电阻:按需选用常规 100K/3435K B 值热敏电阻,靠近电池布置。
(五)两种典型应用拓扑
- VIN/OUT 同口:AP 与 OUT 引脚相连,充电输入与放电输出共用一个接口(如 Type-C),布局更简洁,适合小型设备;
- VIN/OUT 异口:AP 与 OUT 引脚分开,充电输入(Type-C/Micro)和放电输出独立接口,避免充放电相互干扰,适合大负载设备。
五、工作原理
(一)充电流程
当 AP 引脚输入电压超过欠压阈值,且无异常时启动充电:
- 检测 BAT 电压,<2.8V → 涓流预充(1/10 设定恒流);
- BAT≥2.8V → 进入恒流充电(CC),以 ISET 配置的电流充电;
- BAT≈4.2V → 进入恒压充电(CV),充电电流逐渐减小;
- 充电电流降至 1/10 设定恒流 → 充电完成,LED 常亮,芯片进入低耗状态;
- BAT 电压跌落至复充阈值 → 自动重启充电循环。
(二)放电流程
当 AP 引脚无输入(电压低于欠压阈值),且 BAT≥2.7V 时启动放电:
- 降压模块工作,OUT 端输出 1.5V 稳定电压;
- 空载 / 轻载 → PFM 模式,降低开关频率,减小功耗;
- 负载≥阈值 → CCM 模式,1MHz 高频开关,保证 3.5A 大电流输出;
- 检测到 OUT 短路 / 过流 → 输出电压降至 1V 以下,降低电池发热;
- BAT≤2.7V → 电池过放保护,连续闪灯 8 次后关机,防止电池过放损坏。
六、典型应用场景
- 替代传统 1.5V 干电池:遥控器、鼠标、手电筒、小型风扇等,可重复充电,节能环保;
- 便携式锂电供电设备:蓝牙音箱、小型检测仪、手持云台等,集成充电与放电,简化电源设计;
- USB 充电式干电池模组:制作可充电 1.5V 干电池,直接替换 AAA/AA 干电池,适配各类传统干电池设备;
- 低功耗物联网设备:传感器、无线网关等,超低待机功耗,配合锂电池实现长续航。



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