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XKT-510
无线供电芯片
规
格
书
XKT-510 无线供电发射芯片
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无线充电、供电智能芯片
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XKT-510
VDD
NC
OUT
GND
1
2
3
4
8
7
6
5
FIN
AIN
AO
NC
XKT-510
一、概述
XKT-510 系列集成电路,采用最先进的宽
电压自适应技术芯片设计工艺,同样的发
射电路可以在任意工作范围内电压使用而
不改变任何器件使用极为方便,电路极为
简单,具有精度高稳定性好等特点,其
专门用于无线感应智能充电、供电管理系统
中,可靠性能高。XKT-510 负责处理该系
统中的无线电能传输功能,采用电磁能量
转换原理并配合接收部分做能量转换及电
路的实时监控;负责各项电池的快速充电
智能控制,XKT-510 只需配合极少的外部
元件就可以做成高可靠的无线快速充电器、
无线电源供电。
二、特点
*自动适应供电电压调节功能
使之能够在较宽的电压下均能工作
*自动频率锁定
*自动负检测负载
*自动功率控制
*高速能量输电传送
*高效电磁能量转换
*智能检测系统,免调试
*工作电压:DC
3~12V
*工作频率:0~5MHZ
*高度集成化,仅需几只普通外围元件
三、 应用范围
医疗产品、安防产品、防水产品、玩具产品、成人用品、数码产品、MP3、MP4、LED、采矿设备、手持家
用电器等的电池充电、无线直接供电
四、 脚位图及说明
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引脚编号
引脚功能描述
1
2
3
4
5
6
7
8
VDD
NC
OUT
GND
NC
AO
AIN
FIN
电源正极
空
功率输出
地
空
功能调节
电压检测
检率检测
五、芯片使用须知
由于无线充电行业是一个新兴行业,在做产品设计时,与传统的电子产品设计有很大的区别。所以在
对无线充电电路并不是很了解的情况下,请各位用户严格按照使用方法来设计电路。不可私自改变产品的
工作方式与参数。由于在以下使用方法中会公布些许算法,使用中计算一定要精确,否则电路设计将会失
败或者稳定性欠佳。
在产品设计时,电容的材质是一个极为重要的参数(默认使用 NPO 材质),有标注材质的器件一定要
注意,不可随意使用其他材质或者封装来代替!(为了节省成本,以下会指导如何使用 X7R 材质或者 CBB
材质作为替代)
在线圈的选用上,由于线圈参数采集是使用本公司的电桥来进行测量,不同的线圈厂家电桥参数都有
一定的偏差,会导致样品拿到后电感量不精确,导致电路做出来后偏差比较大。最好的状态为拿到本公司
的线圈样品寄给线圈供应商实际测量后再打样测试。如果是直接打样,请参考以下设计后期测试方法自行
判断。线圈的材质选用上,线径越粗,内阻越小,可设计达到的功率越大。线圈外径面积越大,输出功率
越大,距离越远;线圈层数越少,输出效果越好。线材选择上:多股线优于纱包线,纱包线优于普通漆包
线。其中纱包线耐压最高,多股线耐压最低。
关于隔磁片的选用。无线充电隔磁片的材质一般会采用铁氧体材料作为磁屏蔽材料,市面上又区分为
软磁和硬磁。隔磁片直接贴在线圈上时会增加线圈的电感量,感量增加的值与磁片的材料有关,和覆盖线
圈的面积成正比(本公司的模块通常并没有增加隔磁片)。所以在参考一个线圈的电感量时,如果需要加
隔磁片作为屏蔽,那么久应该以加了隔磁片以后的电感量来作为计算参考值。(给线圈厂提要求时,可以
要求他们贴好隔磁片后的电感量为自己需要的值,线圈厂用的磁片材料一般材质都比较好)。
六、电路设计
电路设计中的顺序:先设计好发射电路,发射电路设计稳定后再设计接收电路,然后发射电路和接收
电路空载搭配测试,测试稳定后再挂负载测试,以上测试都达标以后就是老化测试,然后试产,最后进入
量产程序。
发射电路:5V 供电
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发射电路设计方法以及要求:发射电路空载通电后的静态电流应该小于 100mA。发射电路除了打“*”
(L1*和 C1*)的两个器件以外,其他参数不可以做任何修改,否则会增加设计难度,如果没有合适的器件
规格可使用并串的方式达到器件参数要求。其中 C3 必须要求是 1206 及以上的封装形式(不可以采用钽电
容)。C1、C2 必须采用 NPO 材质(若考虑成本在一定条件下可用 X7R 或者 CBB 替代,替代方法以下详解,
但如果追求稳定性最佳不建议修改)。在线圈并未贴在 PCB 板上的条件下,建议器件尽量集中(高频工作,
减小外界干扰),走线尽量粗,方便散热。在实际设计时,客户可以在电感量一样的情况下,可以根据自
己的模具外壳随意修改线圈的尺寸大小,以满足自己的充电距离和充电功率(例图采用 20MM 外径线圈)。
线圈越薄、面积越大,输出功率越大,作用距离越远。为了更好的稳定性,以及控制发热量,建议不要使
发射的工作电流超过 700mA,若需要更大的输出功率,可换用本公司的 XKT-412 或者 XKT-901 芯片方案。
计算方法:如果线圈厂做出来的线圈(L1*)电感量与电路要求的电感量有出入,可以通过修改电容
(C1*)的容量来做调整。计算公式如下:L1*×C1*=450 至 500.例 1:L(5uH)×C(100nF)=500.例 2:
L(10uH)×C(50nF)=500.例 3:L(4.5uH)×C(100nF)=450.
发射电路稳定性测试方法:发射部分通电,记录静态电流参数(应该不大于 100mA),将发射线圈拆半
圈,再次记录参数,如果静态电流变大,则说明发射参数稳定。若电流变化反而变小了,请重新检查器件
的使用是否偏差过大或者计算是否准确。
PS:如果担心发射芯片损坏后产生高温,可以在电源部分串一个可恢复保险丝作为电路短路保护。
接收恒压输出电路:
接收充电池输出电路:
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接收恒压输出电路的设计要求(T3168):C1*电容为 NPO 材质(若想替代,参考下面电容替代规则)
封装 0805 以上。T3168 为恒压输出,输出特性是为用电部分提供一个恒压电源。输出电压可以通过 R1 进
行调整,加大阻值提高电压(参考值:5V6.2K,12V18K)。除去 L1*和 C1*,其他器件可以根据输出电流的
大小来调整封装大小,C2 和 C3 为滤波电容,为了稳定性,封装尺寸不可低于 0805。
接收充电池电路的设计要求(XKT-R2):C1*电容为 NPO 材质(若想替代,参考下面电容替代规则)封
装 0805 以上。XKT-R2 是直接对电池等容性负载充电,通过输出电压判断,到电压断电。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请采用 T3168 的恒压输出方案,否
则容易损坏充电管理芯片。电路中 D1 LED 灯为充电指示灯,充电时灯亮,充饱后灭,D1 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。D2 为充饱指示,指示原理为充电时
C2 两端的电压会被拉到电池电压一样,充饱后 Q1 截止,前端电压抬升,电压超过 DW1 点亮 D2 LED。若不
需要可将 3 个器件去掉。R4 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(修改
了截止电压以后充饱指示 DW1 也应该修改为相应的稳压二极管,否则无法正常指示)。
计算公式:如果线圈厂做出来的线圈(L1*)电感量与电路要求的电感量有出入,可以通过修改电容
(C1*)的容量来做调整。计算公式如下:L1*×C1*=375 至 610(越接近 375 输出功率越小,越接近 610
输出功率越大,但是绝对不可以超过这两个值)。例 1:5uH×122nF=610.例 2:10uH×56nF=560.
接收线圈与发射线圈电感量比值的关系以及影响:接收线圈:发射线圈比值 1:1,接收电压低,适合
用于输出电压低于供电电压的参数,常用于 5V 供电充 4.2V 锂电池。接收线圈电感量:发射线圈电感量比
值 2:1,接收电压高,适合在恒压输出的情况下使用,比如 5V 供电,恒压输出 5V,也适合距离比较远的
情况下采用,这样接收到的电压值才能达标,但是在近距离的情况下性能会变差,电压过高会有打穿器件
的风险,(两个接收电路图 C2 两端电压正常不超过 20V)。参考比值、接收线圈:发射线圈,充 4.2V 锂电
1:1,恒压输出 2:1.若发射采用 12V 供电,输出 5V,那么采用 1:1 线圈抵消比值。
接收稳定性测试方法:按照计算公式计算出 L1*与 C1*的搭配,装配好以后不接负载,接收空载放发
射上面(产品发射和接收模具厚度之和,不可留余量,余量会严重影响产品稳定性!!!),这时发射的静态
电流不可高于 150MA,说明参数稳定,便可以加上负载测试输出功率是否达标。若不达标可以减小工作距
离或者增加发射和接收线圈面积。如果是距离原因,可以在加大线圈面积的同时,适当提高接收线圈的电
感量。
接收和发射线圈最近使用距离:线圈最近使用距离是在实际使用中接收和发射线圈的最近工作距离,
低于这个距离就会容易损坏发射或者接收部分的器件。由于在实际使用当中,客户的产品都会加上一个外
壳,所以线圈完全贴合使用的情况极少发生,所以为了使模块的工作距离尽量远。所以公布的参数尽量吧
距离设计远了。因为要想距离远,所以只有尽量把发射功率加大。但是在无线充电产品设计中,距离对输
出功率的影响十分的大,所以在模块把距离做远了以后,在距离过于近的时候就可能导致接收到的功率过
大,电压过高。所以有一些耐压不够的器件就有被打穿的风险。所以在实际设计时为什么一定要强调距离
一定不可以留余量的原因。最近距离的测试方法是在产品设计尾期时,把接收负载去掉,然后发射部分通
电,接收线圈空载逐渐由远及近地靠近发射部分,当发射部分静态电流达到 150mA 时的距离,就是最近使
用距离。当然在少数时候线圈完全贴合了电流也不会超标,这种情况最近使用距离就是 0MM,因为最近使
用距离因方案而异,完全没有规律只能测试。
七、拓展电路
带充电指示电路:
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电路特性:用作发射工作指示电路,发射待机时 LED1 灭,接收靠近充电时,LED1 亮,充饱后 LED1 灭。
LED2 做为电源指示,发射只要有通电就亮(可以去掉)。
指示灯调试方法:XKT-510 的电路部分和 XKT-207 的电路部分为分别独立,通过电阻 R9 采样,监测主
电路的工作电流(例图为电流高于 150mALED1 亮,低于灭)。调试方法为,分别短路 R5 与 R6,当发现短路
哪个电阻,灯会变化时,就减小哪个电阻的阻值,或者增加另外一个电阻的阻值。(金属靠近线圈会对电
流产生影响,调试时可用刀片等金属物品来探测工作电流,但是金属不可以长时间放置)
磁敏传感器控制电路:
电路特性:发射部分通电时,发射电路由 S1(磁敏传感器,又称霍尔开关)进行控制关断发射电路待机,
当接收部分(接收内置一个小磁铁来打开霍尔开关)放置在发射上以后,接收部分的磁铁靠近霍尔开关,
这是电路才能工作。当接收充饱拿开以后,发射电路再次进入待机状态(待机电流小于 4mA)。电路仅限于
5V 供电使用。
PS:对芯片的开关方法就是在芯片的 8 脚,施加一个电压就可以关断电路,但是要加一个 4148 二极管
防止电流回流。这种方法只能在 5V 供电中使用。高于这个电压供电,建议电源串一个功率管用切断电源
的方法进行控制。
9V 供电电路:
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电路特性:此发射电路在 9V 的情况下工作,输出功率更大,距离更远。以满足需要更高电流供电的客户
使用。
发射电路计算公式:L1*×C1*=1000.例:L1*(10uH)×C1*(100nF)=1000.
接收电路计算公式:L1*×C1*=560 至 1220.例:L1*(10uH)×C1*(100nF)=1000.(结果值越接近 1220
输出功率越大,结果值越接近 560 输出功率越小)
12V 供电电路:
电路特性:此发射电路在 12V 的情况下工作,输出功率更大,距离更远。以满足需要更高电流供电的客户
使用。
发射电路计算公式:L1*×C1*=2850.例:L1*(28.5uH)×C1*(100nF)=2850.
接收电路计算公式:L1*×C1*=2337 至 3962.例:L1*(28.5uH)×C1*(100nF)=2850.
八、电容的替换原则
注意:如果追求最高稳定性,首选还是使用 NPO 电容。本公司推出的所有测试样品均采用的
NPO 电容。
由于有许多客人私自将 NPO 电容替换为 X7R 材质,导致产品出现过许多质量问题。以下对于替换时
的注意事项做一个说明。注意:按照本公司的设计要求,有要求用到 NPO 电容的器件,还是强烈建议不
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要用其他材质替换,如果对成本很敏感,可以使用 CBB 电容(聚丙烯薄膜电容)来替代。
CBB 电容(聚丙烯薄膜电容):与 NPO 电容一样,同样是高频电容,使用效果与 NPO 电容一样。区
别在于,NPO 是高频陶瓷电容,耐高温,有贴片封装,生产方便。而 CBB 电容是薄膜电容,不耐高温,
所以只有插件封装,生产时需要焊接。由于 CBB 电容是薄膜有机材料,不耐高温,所以在过锡炉时时间
一定不能太长,或者焊接时的焊接温度一定不能太高,焊接时间不能长,否则引脚会内部脱落导致芯片损
坏。(在购买 CBB 材质电容时,因为薄膜材质有很多品种,具有很高的迷惑性,材料必须为聚丙烯,而且
电桥上测量时 D 值(损耗角)必须小于 10,参考值为 3 左右。)
在将 NPO 电容换为 X7R 的电容时要注意,由于 X7R 电容的内阻很大,发热量很大,所以在输出电流
大于 300mA 就不能够使用 X7R 的电容。因为热胀冷缩会导致电容形变,在量产时电容可能会因为热胀冷
缩而出现断裂的情况,导致电路故障。所以在选用 X7R 时,封装必须是 1206 及以上的封装,电流比较大
时可以用多个电容并联达到容量以分散发热量,而且在电容两边以及附近的铜皮需要走宽及铺铜,做好散
热,使电容的温度得到有效控制。
X7R 电容由于是常规电容,所以精度有很多种,由于在无线充电里面使用的电容容量偏差会对电路有
十分大的影响,所以电容的误差要选择精度十分高的(NPO 电容误差为 5%)。否则批量生产时产品一致性
会非常差,一般精度误差不能高于 10%以上。
由于 X7R 电容内阻的关系,直接替换材质后,会导致静态电
流增加(静态电流没有超过 90mA 可忽略),从而导致芯片的
发热量猛增。这时就需要调整电阻(510 芯片为 7 脚和 8 脚所
串电阻,412 芯片为 1 脚和 2 脚所串电阻,其他芯片咨询深圳
市芯科泰电器开发有限公司工程师)减小阻值以调小电流,将
静态电流控制在 100mA 以下,以及测试各个器件的发热量,以
手能长时间按压为判断方式。注意:若修改电阻无法将静态电
流减小到 100mA 以下,就说明电容材质错误,或者此电路绝对
不可采用 X7R 进行替换,只可用 CBB 或者 NPO 材质来生产。
九、典型工作参数
符号 工作参数
工作条件
最小值
额定值
最大值
单位
VDD
AOUT
工作电压
输出电流
M
感应距离
25℃
VDD=12V
4
100
1
12
800
5
15
1000
200
V
mA
mm
十、充电特性
十一、工作极限
工作温度:-55℃to+125℃
存储温度:-65℃to+150℃
最大工作电压:15V
输出驱动电流:800mA