I²C-Buck-Boost-Akkuladeregler bq25703A

Texas Instruments bietet den NVDC-I²C-Buck-Boost-Akkuladeregler bq25703A mit Systemleistungsmonitor und Prozessor an

Bild des I²C-Buck-Boost-Akkuladereglers bq25703A von Texas InstrumentsDer bq25703A von Texas Instruments ist ein synchroner NVDC-Buck-Boost-Akkuladeregler mit geringer Bauteilzahl und einer hocheffizienten Lösung für platzbeschränkte Akkuladeanwendungen für unterschiedliche chemische Zusammensetzungen.

Die NVDC-1-Konfiguration erlaubt es, das System bei Batteriespannung zu regeln, aber nicht unter die Mindestspannung des Systems zu fallen. Das System läuft auch dann noch, wenn die Batterie komplett entladen oder entfernt wird. Wenn die Lastleistung die Eingangsquellenwerte überschreitet, geht die Batterie in den Ergänzungsmodus und verhindert, dass die Eingangsquelle überlastet wird.

Der bq25703A lädt den Akku aus einer Vielzahl von Eingangsquellen auf, einschließlich USB-Adapter, Hochspannungs-USB-PD-Quellen und traditionellen Adaptern.

Während des Einschaltens versetzt das Ladegerät den Wandler entsprechend der Zustände der Eingangsquelle und des Akkus in Buck-, Boost- oder Buck-Boost-Konfiguration. Das Ladegerät wechselt automatisch ohne Host-Steuerung zwischen Buck-, Boost- und Buck-Boost-Konfiguration.

In Abwesenheit einer Eingangsquelle unterstützt der bq25703A die On-the-Go-Funktion (OTG) von 1- bis 4-Zellen-Akkus, um 4,48 V bis 20,8 V auf dem VBUS zu erzeugen. Während des OTG-Modus regelt das Ladegerät die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom.

Der bq25703A überwacht den Adapterstrom, den Batteriestrom und die Systemleistung. Der flexibel programmierbare PROCHOT-Ausgang geht direkt zur CPU, um bei Bedarf die Leistung zurückzufahren.

Merkmale
  • Laden eines 1- bis 4-Zellen-Akkus aus einer Vielzahl von Eingangsquellen
    • 3,5 V bis 24 V Eingangsbetriebsspannung
    • Unterstützt Eingangsstromeinstellungen für USB2.0, USB 3.0, USB 3.1 (Typ C) und USB_PD
    • Nahtloser Übergang zwischen Buck- und Boost-Betrieb
    • Eingangsstrom- und -spannungsregelung (IDPM und VDPM) gegen Quellenüberlastung
  • Leistungs-/Stromüberwachung für CPU-Drosselung
    • Umfassendes PROCHOT-Profil, IMVP8-konform
    • Eingangs- und Akkustromüberwachung
    • Systemleistungsmonitor, IMVP8-kompatibel
  • Narrow-VDC (NVDC) Leistungspfadmanagement
    • Sofortiges Einschalten bei entfernter Batterie oder tief entladener Batterie
    • Akku ergänzt das System, wenn der Adapter vollständig geladen ist.
    • Idealdiodenbetrieb im Ergänzungsmodus
  • Versorgung des USB-Ports aus dem Akku (USB OTG)
    • Ausgang 4,48 V bis 20,8 V kompatibel mit USB_PD
    • Ausgangsstromsbegrenzung bis zu 6,35 A
  • Niedriger Batterieruhestrom
  • Eingangsstromoptimierer (ICO) zur Extraktion der maximalen Eingangsleistung
  • Programmierbare Schaltfrequenz von 800 kHz oder 1,2 MHz für flache Induktivitäten von 1 μH bis 2,2 μH
  • Hoststeuerschnittstelle für flexible Systemkonfiguration
    • I²C-Port (bq25703A) für optimale Systemleistung und Statusberichte
    • Hardware-Pin zur Einstellung der Eingangsstrombegrenzung ohne EC-Steuerung
  • Hochgenaue Regelung und Überwachung
    • ±0,5 % Ladespannungsregelung
    • ±2,0 % Eingangs-/Ladestromregelung
    • ±2,0 % Eingangs-/Ladestromüberwachung
    • ±5,0 % Leistungsmonitor
  • Sicherheit
    • Thermische Abschaltung
    • Eingangs-, System-, Akku-Überspannungsschutz
    • MOSFET-Induktor-Überstromschutz
  • Niedriger Batterieruhestrom
  • Laden Sie jede Batteriechemie auf: Li+, LiFePO4, NiCd, NiMH, Blei-Säure
  • Gehäuse: 32-poliges 4x4-WQFN

Anwendungen

  • Dronen, Bluetooth®-Lautsprecher, IP-Kameras, abnehmbare und Tablet-PCs und Power-Bänke
  • Industrie- und Medizingeräte
  • Tragbare Geräte mit wiederaufladbaren Batterien

bq25703A I²C Battery Buck-Boost Charge Controller

AbbildungHersteller-TeilenummerBeschreibungAnzahl ZellenFehlerschutzSchnittstelleVerfügbare MengePreisDetails anzeigen
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Veröffentlicht: 2017-07-14