0 卖盘信息
BOM询价
您现在的位置: 首页 > 技术方案 >电源管理 > 同步NVDC降压/升压电池充电控制器BQ25713的解决方案

同步NVDC降压/升压电池充电控制器BQ25713的解决方案

来源: 维库电子网
2020-02-10
类别:电源管理
eye 72
文章创建人 拍明

原标题:同步NVDC降压/升压电池充电控制器BQ25713的解决方案

  BQ25713/BQ25713B可通过USB适配器、高电压USB PD源和传统适配器等各种输入源为电池充电。此器件是一款同步NVDC降压/升压电池充电控制器,可为空间受限的1至4节电池充电应用提供所含元件数较少的高效解决方案。
通过NVDC配置,可将系统电压稳定在电池电压水平,但无法将其降至低于系统最低电压。即便在电池完全放电或被取出时,系统也仍会继续工作。当负载功率超过输入源额定值时,电池会进入补电模式并防止系统崩溃。
在加电期间,充电器基于输入源和电池状况,将转换器设置为降压、升压或降压/升压配置。充电器自动在降压、升压、降压/升压配置间转换,无需主机控制。

同步NVDC降压/升压电池充电控制器BQ25713的解决方案

在无输入源的情况下,BQ25713/BQ25713B 可支持适用于1到4节电池的USB On-the-Go(OTG)功能,从而在 VBUS上生成具有8mV分辨率的3V至20.8V可调电压。OTG输出电压压摆率是可配置的,这符合USB PD 3.0 PPS规范。
当仅通过电池为系统供电且 USB OTG端口未连接任何外部负载时,BQ25713/BQ25713B支持Vmin主动保护 (VAP) 特性,借助该特性,该器件会从电池向VBUS处充电,从而将部分能量存储在输入解耦电容器中。在系统峰值功率尖峰期间,大量电流从电池流出,导致从电池到系统的阻抗上出现较大压降。存储在输入电容器中的能量会为系统补电,从而防止系统电压下降到最低系统电压之下进而导致系统崩溃。该Vmin主动保护(VAP)特性旨在SOC高功率需求期间吸收系统功率峰值,Intel 强烈建议为具有1至2节电池的平台配备此特性。
BQ25713/BQ25713B会监控适配器电流、电池电流和系统功率。灵活编程的PROCHOT输出直达CPU,可根据需要降低其频率。
适用于USB电力输送 (PD) 电池充电应用,例如移动电源或其他便携式设备。它采用降压/升压充电器 BQ25713为USB PD充电实现广泛的输入和输出范围。USB PD控制器卡(PMP40442)可以将充电器配置为通过同一个电源路径进行充电或OTG。PMP40441/2与PD2.0 兼容。它还展示了 BQ25713能够满足PD的可编程电源(PPS)标准。在OTG方向(也就是将移动电源用作电源),USB端口可输出5/9/15/20V的固定USB PD电压以及 3.3V至5.9/11/21V 的USB PD PPS电压,阶跃小于20mV。还包含一个专门为 OTG 供电的USB-A端口。


责任编辑:

【免责声明】

1、本文内容、数据、图表等来源于网络引用或其他公开资料,版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com),本方将及时处理。

2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

3、本文内容仅代表作者观点,拍明芯城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载拍明芯城将保留追究其法律责任的权利。

拍明芯城拥有对此声明的最终解释权。

标签: 控制器

相关资讯

方案推荐
基于MC33771主控芯片的新能源锂电池管理系统解决方案

基于MC33771主控芯片的新能源锂电池管理系统解决方案

AMIC110 32位Sitara ARM MCU开发方案

AMIC110 32位Sitara ARM MCU开发方案

基于AMIC110多协议可编程工业通信处理器的32位Sitara ARM MCU开发方案

基于AMIC110多协议可编程工业通信处理器的32位Sitara ARM MCU开发方案

基于展讯SC9820超低成本LTE芯片平台的儿童智能手表解决方案

基于展讯SC9820超低成本LTE芯片平台的儿童智能手表解决方案

基于TI公司的AM437x双照相机参考设计

基于TI公司的AM437x双照相机参考设计

基于MTK6580芯片的W2智能手表解决方案

基于MTK6580芯片的W2智能手表解决方案