XKT-R2无线充电专用接收芯片输出直接接电池
XKT-R2
无线供电接收芯片
一、 概述
XKT-R2集成电路,采用先进的宽电压芯片设计工艺,可最高工作在3~300V工作范围内电压使用,主要针对各种电池实现无线充电,此芯片即有大电流开关充电的功能,同时具备有限压稳压的功能,所以可以直接针对各种电池实现大电流强功率充电,可满足超大型设备的电池充电功能,配以不同的电路可充毫安、几安、十几安、百安级。大电流有专门的外置电压调节接口,输出电压可以任意改变以适应各种不同电压的电池,价格低廉,适合各种大大小小的蓄电池充电可应用于各种场合,特别适合高电压大电流的电池应用。
二、特点
*工作电压超高可达300V
使之能够在较宽的电压下均能工作
*体积小巧
*外围器件少
*适合各种不同的电压输出
*适合各种电池充电
*充电电流大
三、 应用范围
可用于电动牙刷,美容仪,补水仪,嵌入式产品供电、医疗产品、安防产品、防水产品、玩具产品、成人用品、数码产品、LED、采矿设备、手持家用电器等的电池充电
四、 脚位图及说明
1脚:为外接指示灯工作引脚:充电时灯亮,充饱或者不工作时灯灭。注意若不外接LED灯或者灯损坏电路将停止工作,若不使用此灯,必须要用一个2.4V的稳压二极管代替。芯片需要LED的结电压提供的稳定电压给芯片内部供电。
2脚:输出开关脚:控制外接功率器件如MOS管、三极管继电器等充电开关功能
3脚:输出电压取样引脚:通过外接高阻值的取样电阻实现充电输出限制电压的取样。阈值电压2.5V。
4脚:IC接地(VSS)
5脚:控制电压供电端(VDD)。若输出控制不正常,可测量此脚的电压是否有高于2.3V。
五、典型应用电路
接收典型应用1:
图三
接收充电池电路的设计要求(XKT-R2):XKT-R2是直接对电池等容性负载充电的,通过输出电压判断,输出到设定电压输出断电。适用于4.2V及以上电压的储能设备充电。后端直接接电池,若要加充电管理芯片在后端,那么,调整XKT-R2芯片的R3,减小阻值可以加大可充电的回差电压,避免充电管理先关断引起电池电压下跌而导致XKT-R2会反复开关。电路中D3 LED灯为充电指示灯,充电时灯亮,充饱后灭,D3的LED若不使用,不可以直接去掉,需要替换为一个3V稳压二极管,否则电路无法工作。R1为输出截止电压修改点,阻值加大,截止电压提高,以适用于不同电池。
注意:C3、C4、L1是根据发射方案的配套要求会随时做修改的,具体值按照发射所用芯片的规格书来定义。或者以供应商工程师提供的具体值为准。
接收电路在使用半波整流时,线圈有方向性,方向性问题不会影响电路的使用安全,但是输出电流的大小有明显区别。装配时需要和发射电路一起注意线圈的焊接和装配方向。若需要消除方向性的现象,接收电路的整流方式修改为全桥整流即可。
器件清单:
器件位置 |
器件类型 |
器件参数 |
器件封装 |
备注 |
器件位置 |
器件类型 |
器件参数 |
器件封装 |
备注 |
R1 |
电阻 |
140K |
0603 |
调整输出电压 |
C3 |
电容 |
100nF |
1206 |
NPO材质 |
R2 |
电阻 |
200K |
0603 |
|
C4 |
电容 |
56nF |
1206 |
NPO材质 |
R3 |
电阻 |
3M |
0603 |
|
D1 |
肖特基二极管 |
SS34 |
1210 |
根据电流调整 |
R4 |
电阻 |
2K |
0603 |
|
D2 |
二极管 |
IN4148 |
0805 |
|
R5 |
电阻 |
7.5K |
0603 |
|
D3 |
LED |
LED红 |
0603 |
|
C1 |
电容 |
10uF50V |
0805 |
X7R |
IC1 |
芯片 |
XKT-R2 |
SOT23-5 |
|
C2 |
电容 |
1uF50V |
0805 |
X7R |
L1 |
线圈 |
5uH |
|
实际尺寸为准 |
MOS1 |
PMOS |
AO3401 |
SOT23-3 |
根据电流选择 |
BT1 |
容性负载 |
锂电池 |
|
输出端 |
指示灯充饱跳转电路:
工作原理:
由于给电池充电时,整体电路(C1)的电压会被电池拉低,所以在充电时,LED1常亮,LED2处于熄灭状态;当充电结束时,LED1熄灭,MOS1截止,那么MOS1前端(C1)的电压会有一个明显的提升(一般高于7.5V),这时候,电压高于稳压二极管D3的导通电压,点亮LED2。
单片机检测点的设置:
工作原理:
在使用单片机做充电检测时,需要按照上图的电路,将电路搭出来。IO为单片机检测的采样点。IO的工作特点是,接收悬空没有放到发射上面时,IO电压为0V,充电时,R6的前端电压和电池电压几乎一致(不会高于4.3V),电池充饱后,R6的前端电压会有一个明显的抬升,一般电压会高于7.5V以上。IO点的检测电压为R6与R7分压得到,防止电压过高而击穿单片机的检测脚。R6前端的实际电压以样板搭出来后的实际电压为准,然后可以通过R6和R7进行分压来得到可以让单片机阈值点进行判断的电压。当接收的电池处于充饱状态时,IO分压出来的电压注意不要高于单片机的耐压值。
5A高电压大电无线充电电路典型应用2
12V 24V 36V 48V 5A大电流应用方案
输出电压可以通过R6任意调节
0~100mA小产品微电流充电电路典型应用3
4.2V~24V 0~100mA电路典型应用
输出电压可以通过R2任意调节
带指示功能和限流的的小电流电路图4
0~300mA充电电路图5
20A超大电流充电电路典型应用6
--12V 24V 36V 48V 20A大电流无线充电应用电路
防异物接收识别电路7
0~1000mA识别接收电路
六、典型工作参数
七、充电特性
八、工作极限
工作温度:-55℃to+125℃
存储温度:-65℃to+150℃
最大工作电压:300V
9. 封装形式