ZHCSYM9 July 2025 TPD4S201
PRODUCTION DATA
对于此应用,我们需要支持 100W 无电电池运行。当器件电池电量耗尽时,将进入电池无电模式。在电池无电模式下,使 USB PD 控制器能够接收电力并应用 20V 和 5A 的最大充电条件。TPS25751 具有内置的 LDO,可在电池无电的情况下通过 VBUS 为 TPS25751 供电。
TPD4S201 的 OVP FET 在未供电时保持关断状态,以便在电池电量耗尽或未供电的情况下提供保护。但是,当 OVP FET 关断时,这会将 TPS25751 无电电池电阻器与 USB Type-C 端口 CC 引脚隔离。USB Type-C 电源适配器必须在 CC 引脚上检测到 RD 下拉无电电池电阻器,才能为 VBUS 供电。由于 TPS25751 的无电电池电阻器与 USB Type-C 连接器 CC 引脚隔离,因此连接 TPD4S201 的内置无电电池电阻器。将 RPD_G1 引脚短接至 C_CC1 引脚,并将 RPD_G2 引脚短接至 C_CC2 引脚。
在电源适配器检测到 TPD4S201 的无电电池电阻器后,就会在 VBUS 引脚上施加 5V 电压。这会为 TPS25751 供电,开启 PD 控制器并允许电池开始充电。但是,此应用在电池无电模式下需要 100W 充电,因此需要 20V 和 5A 的 VBUS。为此,需要进行 USB PD 协商,因此 TPS25751 需要能够在 CC 引脚上进行通信。要将 PD 控制器暴露于 CC 线路中,请在电池无电模式下启动 TPD4S201。要启动器件,TPD4S201 由 TPS25751 的内部 LDO(LDO_3V3 引脚)供电。当 TPS25751 由 VBUS 供电时,TPD4S201 会同时开启。
PD 控制器的无电电池电阻器也需要存在,以便 PD 控制器能够在电池无电模式下正常启动并且在 CC 引脚上具有正确的电压。
此过程完成后,TPS25751 就可以开始通过 USB PD 与电源适配器协商以实现更高的功率级别,从而允许在电池无电模式下实现 100W 的工作功率。
有关 TPD4S201 电池无电运行的更多信息,请参阅数据表的 集成 CC 无电电池电阻器用于处理移动设备中的电池无电用例 部分。