ZHCSTZ0 November   2023 BQ25756E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 说明(续)
  6. 器件比较
  7. 引脚配置和功能
  8. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 时序要求
    7. 7.7 典型特性 (BQ25756E)
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  器件上电复位
      2. 8.3.2  无输入源时通过电池实现器件上电
      3. 8.3.3  通过输入源实现器件上电
        1. 8.3.3.1 VAC 操作窗口编程(ACUV 和 ACOV)
        2. 8.3.3.2 REGN 稳压器 (REGN LDO)
        3. 8.3.3.3 无补偿降压/升压转换器运行
          1. 8.3.3.3.1 轻负载运行
        4. 8.3.3.4 开关频率和同步 (FSW_SYNC)
        5. 8.3.3.5 器件高阻态模式
      4. 8.3.4  电池充电管理
        1. 8.3.4.1 自主充电周期
          1. 8.3.4.1.1 充电电流编程(ICHG 引脚和 ICHG_REG)
        2. 8.3.4.2 锂离子电池充电曲线
        3. 8.3.4.3 磷酸铁锂电池充电曲线
        4. 8.3.4.4 锂离子和磷酸铁锂电池的充电终止
        5. 8.3.4.5 充电安全计时器
        6. 8.3.4.6 CV 计时器
        7. 8.3.4.7 热敏电阻认证
          1. 8.3.4.7.1 充电模式下的 JEITA 指南合规性
          2. 8.3.4.7.2 反向模式下的冷/热温度窗口
      5. 8.3.5  电源管理
        1. 8.3.5.1 动态电源管理:输入电压和输入电流调节
          1. 8.3.5.1.1 输入电流调节
            1. 8.3.5.1.1.1 ILIM_HIZ 引脚
          2. 8.3.5.1.2 输入电压调节
            1. 8.3.5.1.2.1 用于太阳能 PV 电池板的最大功率点跟踪 (MPPT)
      6. 8.3.6  反向模式电源方向
      7. 8.3.7  用于监测的集成 16 位 ADC
      8. 8.3.8  状态输出(PG、STAT1、STAT2 和 INT)
        1. 8.3.8.1 电源正常状态指示器 (PG)
        2. 8.3.8.2 充电状态指示器(STAT1、STAT2 引脚)
        3. 8.3.8.3 主机中断 (INT)
      9. 8.3.9  保护功能
        1. 8.3.9.1 电压和电流监测
          1. 8.3.9.1.1 VAC 过压保护 (VAC_OVP)
          2. 8.3.9.1.2 VAC 欠压保护 (VAC_UVP)
          3. 8.3.9.1.3 电池过压保护 (BAT_OVP)
          4. 8.3.9.1.4 电池过流保护 (BAT_OCP)
          5. 8.3.9.1.5 反向模式过压保护 (REV_OVP)
          6. 8.3.9.1.6 反向模式欠压保护 (REV_UVP)
          7. 8.3.9.1.7 DRV_SUP 欠压和过压保护 (DRV_OKZ)
          8. 8.3.9.1.8 REGN 欠压保护 (REGN_OKZ)
        2. 8.3.9.2 热关断 (TSHUT)
      10. 8.3.10 串行接口
        1. 8.3.10.1 数据有效性
        2. 8.3.10.2 START 和 STOP 条件
        3. 8.3.10.3 字节格式
        4. 8.3.10.4 确认 (ACK) 和否定确认 (NACK)
        5. 8.3.10.5 目标地址和数据方向位
        6. 8.3.10.6 单独写入和读取
        7. 8.3.10.7 多个写入和多个读取
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 主机模式和默认模式
      2. 8.4.2 复位寄存器位
    5. 8.5 BQ25756E 寄存器
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 典型应用
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 ACUV/ACOV 输入电压运行窗口编程
          2. 9.2.1.2.2 充电电压选择
          3. 9.2.1.2.3 开关频率选择
          4. 9.2.1.2.4 电感器选型
          5. 9.2.1.2.5 输入 (VAC) 电容器
          6. 9.2.1.2.6 输出 (VBAT) 电容器
          7. 9.2.1.2.7 检测电阻(RAC_SNS 和 RBAT_SNS)和电流编程
          8. 9.2.1.2.8 功率 MOSFET 选择
          9. 9.2.1.2.9 转换器快速瞬态响应
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 典型应用(USB-PD EPR 配置)
        1. 9.2.2.1 设计要求
  11. 10电源相关建议
  12. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  13. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 第三方产品免责声明
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 术语表
  14. 13修订历史记录
  15. 14机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
ILIM_HIZ 引脚

为了使用 ILIM_HIZ 引脚设置最大输入电流,使用了一个连接至 PGND 的下拉电阻器。在使用 2mΩ RAC_SNS 电阻器时,输入电流限制由以下公式控制:IAC_MAX = KILIM/RILIM_HIZ

实际输入电流限制是 ILIM_HIZ 引脚设置和寄存器设置 (IAC_DPM) 之间的较低值。例如,如果寄存器设置为 20A,并且 ILIM_HIZ 引脚有一个 5kΩ 的接地电阻器 (KILIM = 50A-kΩ),从而使电流为 10A,则实际输入电流限制为 10A。当 EN_ILIM_HIZ_PIN 位被设置为 1 时,ILIM_HIZ 引脚可用于设置输入电流限制。器件将引脚调节至 VREF_ILIM_HIZ。如果引脚电压超过 VREF_ILIM_HIZ,则器件进入输入电流调节。通过引脚进入输入电流调节会设置 IAC_DPM_STAT 和 FLAG 位,并向主机产生中断。可以通过 IAC_DPM_MASK 位屏蔽该中断。

ILIM_HIZ 引脚还可用于监测输入电流。当未处于输入电流调节状态时,ILIM_HIZ 引脚上的电压 (VILIM_HIZ) 与输入电流成正比。引脚电压可用于监测输入电流,其关系如下:IAC = KILIM x VILIM_HIZ/(RILIM_HIZ x VREF_ILIM_HIZ)。

例如,如果引脚设置了 5kΩ 的电阻器,引脚电压为 1.0V,则实际输入电流介于 4.8A 和 5.2A 之间(基于指定的 KILIM)。

如果 ILIM_HIZ 引脚短路,则输入电流限制由 IAC_DPM 寄存器设置。如果不需要硬件输入电流限制功能,建议将该引脚短接至 GND。如果 ILIM_HIZ 引脚被拉至高于 VIH_ILIM_HIZ,则器件进入高阻态模式(请参阅节 8.3.3.5)。可以通过将 EN_ILIM_HIZ_PIN 位设置为 0 来禁用 ILIM_HIZ 引脚功能。当该引脚被禁用时,通过该引脚实现的输入电流限制和监测功能以及高阻态模式控制不可用。

KILIM 被定义为以 2mΩ 检测电阻为基准的 50A×kΩ。较大的检测电阻可提供较大的检测电压和较高的调节精度,但会改变通过 ILIM_HIZ 引脚产生的增益。例如,使用 5mΩ 电阻器可得到 KILIM = 50 (A×kΩ) × 2 (mΩ)/5 (mΩ) = 20 (A×kΩ)。