在蓝牙耳机市场竞争白热化的当下,蓝牙充电仓的性能成为产品脱颖而出的关键。一款卓越的充电仓,离不开优质芯片的支撑,TP4582B芯片便是蓝牙充电仓领域的 “宝藏芯片”,为终端厂家和B端用户带来全新解决方案。今天,我们就为大家深度剖析这款芯片在蓝牙充电仓中的应用攻略。

TP4582B是一款高度集成的单芯片电源管理SOC,集线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能于一体。这一特性大大简化了蓝牙充电仓的电路设计,减少了物料成本和生产工序。其内部集成的充电与放电功率MOS,充电电流稳定在250mA,并且采用专利的充电电流自适应技术,在降低功耗的同时,省去了外部功率设定电阻,进一步削减了系统成本。同步升压最大输出电流可达500mA,升压输出电压在4.8-5.2V之间(典型值为5V),能够高效地为蓝牙耳机充电,满足耳机快速充电的需求。

(一)三段式充电,呵护电池健康
TP4582B在充电过程中展现出高度智能化。当电池电压低于2.9V时,芯片自动进入涓流充电状态,涓流充电电流为25mA,避免大电流对低电量电池造成损害,就像给疲惫的电池温柔地 “唤醒”。当电池电压上升到2.9V以上,切换至恒流充电阶段,以250mA的电流快速充电,大大缩短充电时间。当电池电压达到4.2V时,进入恒压充电状态,充电电流逐渐减小,直至充电电流降60mA,完成整个充电过程,随后芯片进入待机状态。这种分段式充电方式,有效保护了电池,延长了电池的使用寿命,减少了用户更换电池的成本和麻烦,提升了产品的整体品质。
(二)智能再充电,时刻保持电量充足
芯片具备智能再充电功能。在待机状态下,它时刻监控电池电压,一旦电池电压下降至4.0V,便会迅速重新启动充电,确保电池始终处于充足电量状态,避免因电量不足影响蓝牙耳机的使用,为用户提供不间断的便捷体验。
(三)支持边充边放,方便快捷
芯片集成了电源路径管理,支持边充边放功能,助力蓝牙充电仓在充电仓自身充电的同时为仓内设备供电,具备高效补能、延长设备续航、适配多设备场景及保护电池等优势,提升了用电灵活性与使用体验。
过温保护,应对高温挑战
在充电和放电过程中,芯片内部集成的温度反馈环路发挥着重要作用。当芯片温度升高到115℃时,充电或放电电流会智能降低,抑制温升;当温度达到150℃时,芯片果断停止工作,待温度降至130℃后再恢复工作。这一机制有效防止芯片因高温损坏,确保充电仓在各种环境下都能安全稳定运行,减少了产品因过热引发故障的风险,提高了产品的可靠性。
全方位电气保护,杜绝安全隐患
TP4582B还具备过充保护、过放保护、输出过压保护、输出过流保护和输出短路保护等多重电气保护功能。输出短路和过流保护具有锁死功能,保护发生后,只需移除输出再接上或单击按键,同步升压电路就会重新工作并检测输出状况,直到故障排除。即使在边充边放模式下,也能提供可靠的输出过流和短路保护,全方位保障充电仓和蓝牙耳机的使用安全,让用户放心使用。
(一)负载自动检测开关机,智能节能
TP4582B的负载自动检测功能为蓝牙充电仓带来了智能化的使用体验。当输出负载接入时,能自动识别并开启同步升压输出,自动开机的最小负载识别电流仅10uA,反应灵敏。当输出负载电流减小到典型值5mA时,经过16s延时后,芯片会自动关闭同步升压输出,进入低功耗待机状态,有效节省电量,延长充电仓的续航时间,减少充电频率,提升用户使用的便捷性。
(二)按键开关机,操作简单直观
芯片集成的按键开关机功能操作简单易懂。单击按键时间大于50ms时开机,在500ms内双击按键则关机。这种设计符合用户的操作习惯,方便用户在各种场景下轻松控制充电仓的工作状态,提升了产品的易用性。
通过LED1和LED2,用户能直观地了解充电仓的电量状态。接入VDD充电时,LED2熄灭,LED1根据电池电压指示充电状态:
电池充满前,LED1以1Hz频率闪烁,充满后则常亮;
放电时,LED1熄灭,LED2工作;
电池电压大于3.05V时,LED2常亮;
低于3.05V时,LED2以2Hz频率快闪提示电量低;
当电池电压低于2.85V,LED2熄灭,停止放电并进入低功耗低压保护模式,只有充电至3.15V以上才能再次放电。
这种清晰的电量指示方式,避免了用户在使用过程中因电量不明而带来的困扰,提升了用户体验。
(一)元件选择要点
1. OUT 输出电容:务必选择质量较好的低 ESR(等效串联电阻)贴片电容。低 ESR 电容能够有效降低输出纹波,确保为蓝牙耳机提供稳定、纯净的电源。如果选用不当,输出纹波过大可能会干扰蓝牙耳机的正常工作,影响音质和连接稳定性。
2. 电感 L1:需采用功率电感,并且其饱和电流要满足应用要求。若电感饱和电流不足,在充电仓工作时,电感可能会进入饱和状态,导致芯片工作异常,出现充电不稳定、升压效率降低等问题,严重影响充电仓的性能。
(二)PCB 设计关键
1. 接地设计:IC下面敷铜接GND,地线铺开面积要尽量大。大面积接地能够有效降低接地电阻,减少信号干扰,提高电路的稳定性。其他不重要的线应绕开,优先满足地线需求。
2. 电容布局:BAT电容既要靠近芯片BAT脚又要靠近电感,且其地线尽量接在大面积地线上,避免经过较小的地线再连接到芯片和大面积地,这样可以减少线路阻抗,提高充电效率。VDD电容靠近芯片VDD脚,OUT 输出电容也尽量靠近芯片,它们的地线同样要接在大面积地线上,以保证电源的稳定性和纯净度。
3. 电感布局:电感需靠近BAT电容,电感、BAT 电容以及芯片尽量在同一层,避免过孔。电感到 SW 的走线要尽量短而粗,这样可以减小电感的寄生电阻和寄生电容,提高电感的性能,进而提升充电仓的整体性能。
(三)与其他元件配合
在实际应用中,TP4582B芯片可与其他元件配合使用,以实现更强大的功能。例如,可以额外增加一颗DW01芯片来对系统进行双重保护,进一步提高充电仓的安全性和可靠性。在设计电路时,需要合理规划各元件的位置和连接方式,确保它们之间协同工作,发挥出最佳性能。
(一)适配多种蓝牙充电仓类型
TP4582B芯片凭借其出色的性能,能够广泛应用于各种类型的蓝牙充电仓。无论是小巧精致的入耳式蓝牙耳机充电仓,还是对续航要求较高的头戴式蓝牙耳机充电仓,TP4582B都能完美适配,满足不同品牌、不同型号蓝牙耳机的充电需求,为各类蓝牙音频设备提供稳定可靠的电源管理解决方案。
(二)助力快速开发成品方案
对于终端厂家和B端用户来说,TP4582B芯片提供了便捷的成品方案应用。其应用电路简单,只需很少的外围元件便可实现锂电池充放电的完整方案,极大地节省了系统成本和体积。详细的PCB设计参考指南,如上述提到的接地、电容和电感布局等方面的指导,帮助厂家快速完成产品开发,缩短产品上市周期,抢占市场先机。
TP4582B—蓝牙充电仓方案优选
TP4582B芯片凭借其在蓝牙充电仓中的众多优势和详细的应用攻略,成为终端厂家和B端用户的理想选择。它不仅能提升蓝牙充电仓的性能和品质,还能降低开发成本、缩短开发周期,增强产品在市场上的竞争力。相信在未来,TP4582B芯片将在蓝牙充电仓领域发挥更大的作用,助力蓝牙耳机产业迈向新的高度。
注:TP4582B为双灯模式,如需4灯模式,可选择同等优秀性能的TP4584B型号哦!

TP4582B典型应用电路图▲