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

系统电源选择器

bq24751A 可自动切换,选择将适配器电源或电池电源连接至系统负载。默认情况下,上电过程中或不存在有效适配器时,电池将连接至系统。检测到适配器后,先断开系统与电池的连接,然后连接适配器。自动先断后通算法可防止切换晶体管切换时产生击穿电流。

ACDRV 信号驱动一对背对背 P 沟道功率 MOSFET(二者源极相连并连接至 PVCC),该组器件连接在适配器和 ACP 之间。连接至适配器的 FET 关断时,能够防止电池向适配器反向放电。漏极连接至适配器输入端的 P 沟道 FET 关断时,能够提供电池反向放电保护;与肖特基二极管相比,其 Rdson 很低,还可更大限度降低系统功耗。连接至 ACP 的另一 P 沟道 FET 将电池与适配器隔离,并为系统提供 ACOC 电流限制和 ACOP 功率限制功能。BATDRV 信号控制放置于 BAT 和系统之间的 P 沟道功率 MOSFET。

未检测到适配器时,ACDRV 输出拉高至 PVCC 以关断 ACFET,断开适配器与系统的连接。BATDRV 保持在 ACN – 6V,将电池连接至系统。

适配器检测完成 700ms 后,系统开始将供电源从电池切换为适配器。PVCC 电压必须比 BAT 高出 185mV,才能启用切换功能。在 ACFET 导通之前,先断后合逻辑会先将 ACFET 和 BATFET 同时关断 10μs。这会将电池隔离,防止出现击穿电流或任何较大的放电电流。BATDRV 输出上拉至 ACN;由内部稳压器将 ACDRV 引脚设置为 PVCC – 6V,以导通 P 沟道 ACFET,将适配器连接至系统。

适配器拔除后,系统会等待 ACN 回落至仅比 BAT 高出 285mV 以内,再完成由适配器供电切回电池供电的操作。先断后合逻辑可确保 10μs 的死区时间。ACDRV 输出上拉至 PVCC;由内部稳压器将 BATDRV 引脚设置为 ACN – 6V,以导通 P 沟道 BATFET,将电池连接至系统。

ACDRVBATDRV 驱动器采用非对称栅极驱动方案,可让 ACFET 和 BATFET 快速关断、缓慢导通,辅助实现先断后合逻辑,并使任一 FET 导通时均可完成软启动。通过在 P 沟道功率 MOSFET 的栅极与源极之间放置一颗电容器,可进一步拉长软启动时间。