ZHCST42D September   2007  – June 2026

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
    1. 4.1 终端功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 封装热性能数据
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1  功能方框图
    2. 6.2  电池电压调节
    3. 6.3  电池电流调节
    4. 6.4  输入适配器电流调节
    5. 6.5  适配器检测与上电
    6. 6.6  启用和禁用充电
    7. 6.7  系统电源选择器
    8. 6.8  电池 LEARN 周期
    9. 6.9  自动内部软启动充电器电流
    10. 6.10 转换器运行
    11. 6.11 同步与非同步工作
    12. 6.12 使用电流检测放大器 (CSA) 的高精度 IADAPT
    13. 6.13 输入过压保护 (ACOV)
    14. 6.14 输入欠压闭锁 (UVLO)
    15. 6.15 电池过压保护
    16. 6.16 电池短路(电池欠压)保护
    17. 6.17 充电过流保护
    18. 6.18 热关断保护
    19. 6.19 适配器检测到的状态寄存器(ACGOOD 引脚)
    20. 6.20 输入过功率保护 (ACOP)
      1. 6.20.1 ACOP 锁存关断条件:
  8. 应用信息
    1. 7.1 输入电容计算
    2. 7.2 PCB 布局设计准则
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10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

输入电容计算

适配器热插拔过程中,ACDRV 尚未启用。交流开关处于关断状态,输入简化等效电路如图 7-1 所示。

bq24751A 适配器插入期间的简化等效电路图 7-1 适配器插入期间的简化等效电路

输入电容器两端电压的计算公式如下:

方程式 6. bq24751A

式中,

方程式 7. bq24751A
方程式 8. bq24751A

阻尼条件为:

方程式 9. bq24751A

图 7-2 (a) 说明增大输入电容 Ci 有助于抑制电压尖峰。图 7-2 (b) 展示输入杂散电感 Li 对输入电压尖峰的影响。图 7-2 (c) 展示增大电阻有助于抑制输入电压尖峰。

bq24751A 输入电压参数分析图 7-2 输入电压参数分析

图 7-2 所示,尽力减小输入杂散电感、增大输入电容并添加电阻(包括使用更高的 ESR 电容器)有助于抑制输入电压尖峰。但是,用户通常无法控制输入杂散电感,且增大电容会提升成本。因此,添加外部电阻是更为高效、更具性价比的方案。

图 7-3 展示了推荐的输入滤波器设计方案。实测输入电压和电流波形如图 7-4 所示。增加 2Ω 电阻后,输入电压尖峰得到有效抑制,同时维持较小的电容值。

bq24751A 推荐的输入滤波器设计图 7-3 推荐的输入滤波器设计
bq24751A 适配器直流侧热插拔测试波形图 7-4 适配器直流侧热插拔测试波形