ZHCSNY0C May   2020  – June 2026 BQ25798

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  器件上电复位
      2. 7.3.2  PROG 引脚配置
      3. 7.3.3  无输入源时通过电池实现器件上电
      4. 7.3.4  通过输入源实现器件上电
        1. 7.3.4.1 为 REGN LDO 上电
        2. 7.3.4.2 不良源鉴定
        3. 7.3.4.3 ILIM_HIZ 引脚
        4. 7.3.4.4 默认 VINDPM 设置
        5. 7.3.4.5 输入源类型检测
          1. 7.3.4.5.1 D+/D– 检测设置输入电流限制
          2. 7.3.4.5.2 HVDCP 检测过程
          3. 7.3.4.5.3 连接器故障检测
      5. 7.3.5  双输入电源多路复用器
        1. 7.3.5.1 ACDRV 开启条件
        2. 7.3.5.2 仅 VBUS 输入
        3. 7.3.5.3 单 ACFET-RBFET
        4. 7.3.5.4 双 ACFET-RBFET
      6. 7.3.6  降压/升压转换器运行
        1. 7.3.6.1 强制输入电流限制检测
        2. 7.3.6.2 输入电流优化器 (ICO)
        3. 7.3.6.3 用于小型 PV 电池板的最大功率点跟踪
        4. 7.3.6.4 脉冲频率调制 (PFM)
        5. 7.3.6.5 器件高阻态状态
      7. 7.3.7  USB On-The-Go (OTG)
        1. 7.3.7.1 为外部器件供电的 OTG 模式
        2. 7.3.7.2 备用电源模式
        3. 7.3.7.3 使用双输入多路复用器的备用模式
      8. 7.3.8  电源路径管理
        1. 7.3.8.1 窄 VDC 架构
        2. 7.3.8.2 动态电源管理
      9. 7.3.9  电池充电管理
        1. 7.3.9.1 自主充电周期
        2. 7.3.9.2 电池充电曲线
        3. 7.3.9.3 充电终止
        4. 7.3.9.4 充电安全计时器
        5. 7.3.9.5 热敏电阻认证
          1. 7.3.9.5.1 充电模式下的 JEITA 指南合规性
          2. 7.3.9.5.2 OTG 模式下的冷/热温度窗口
      10. 7.3.10 用于监测的集成 16 位 ADC
      11. 7.3.11 状态输出(STAT 和 INT)
        1. 7.3.11.1 充电状态指示灯(STAT 引脚)
        2. 7.3.11.2 主机中断 (INT)
      12. 7.3.12 运输 FET 控制
        1. 7.3.12.1 关断模式
        2. 7.3.12.2 运输模式
        3. 7.3.12.3 系统电源复位
      13. 7.3.13 保护功能
        1. 7.3.13.1 电压和电流监测
          1. 7.3.13.1.1  VAC 过压保护 (VAC_OVP)
          2. 7.3.13.1.2  VBUS 过压保护 (VBUS_OVP)
          3. 7.3.13.1.3  VBUS 欠压保护 (POORSRC)
          4. 7.3.13.1.4  系统过压保护 (VSYS_OVP)
          5. 7.3.13.1.5  系统短路保护 (VSYS_SHORT)
          6. 7.3.13.1.6  电池过压保护 (VBAT_OVP)
          7. 7.3.13.1.7  电池过流保护 (IBAT_OCP)
          8. 7.3.13.1.8  输入过流保护 (IBUS_OCP)
          9. 7.3.13.1.9  OTG 过压保护 (OTG_OVP)
          10. 7.3.13.1.10 OTG 欠压保护 (OTG_UVP)
        2. 7.3.13.2 热调节和热关断
      14. 7.3.14 串行接口
        1. 7.3.14.1 数据有效性
        2. 7.3.14.2 启动条件和停止条件
        3. 7.3.14.3 字节格式
        4. 7.3.14.4 确认 (ACK) 和否定确认 (NACK)
        5. 7.3.14.5 目标地址和数据方向位
        6. 7.3.14.6 单独写入和读取
        7. 7.3.14.7 多个写入和多个读取
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 主机模式和默认模式
      2. 7.4.2 复位寄存器位
    5. 7.5 寄存器映射
      1. 7.5.1 I2C 寄存器
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 PV 电池板选择
        2. 8.2.2.2 电感器选型
        3. 8.2.2.3 输入 (VBUS/PMID) 电容器
        4. 8.2.2.4 输出 (VSYS) 电容器
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
充电模式下的 JEITA 指南合规性

为了提高锂离子电池充电的安全性,2007 年 4 月 20 日发布了 JEITA 指南。该指南强调了在特定的低温和高温范围内避免高充电电流和高充电电压的重要性。

要启动充电周期,TS 引脚上的电压必须处于 VT1 阈值至 VT5 阈值范围内。如果 TS 电压超过 VT1-VT5 范围,则控制器暂停充电并等待电池温度处于 T1 至 T5 范围内。

在凉温度 T1-T2 时,JEITA 建议将充电电流减小至正常温度 T2-T3 充电电流的一半以下。该器件支持将 T1-T2 的充电电流编程为 T2-T3 充电电流的 20%、40% 或 100%,亦可设置为充电暂停,此功能通过寄存器位 JEITA_ISETC 进行控制。

该器件支持对 T3-T5 充电电压进行编程,使其比 T2-T3 充电电压或充电暂停电压低一个电压偏移量(0mV、100mV 或 200mV),此偏移量由寄存器位 JEITA_VSET 控制。

该充电器还提供超出 JEITA 要求的灵活电压/电流设置。温温度 T3-T5 充电电流设置可配置为 T2-T3 充电电流的 20%、40% 或 100%,亦可设置为暂停充电,具体设置通过寄存器位 JEITA_ISETH 进行编程。

在凉温度 T1-T2 和温温度 T3-T5 下,充电终止功能仍处于启用状态(当 EN_TERM = 1 时)。在所有不同的温度范围内,终止电流将保持相同。在正常运行期间,充电将根据充电电流低于终止电流、电池电压高于电池充电电压以及充电器处于电池电压调节环路而终止。当温度进入 T1-T2 或 T3-T5 时,充电电流可能降至 T2-T3 充电电流的 20% 或 40%,该电流可能低于终止电流设置。此时,如果电池电压已经高于电池充电电压,并且充电器处于电池电压调节环路中,则充电将终止。

在温温度 T3-T5 下,电池充电电压将降低。如果电池电压已经非常接近 T2-T3 处的电池充电电压,将充电电压降低一个偏移量可能会触发 VBAT_OVP。在这种情况下,充电器应执行正常的 VBAT_OVP 保护作为响应。

在冷温度 T1-T2 或温温度 T3-T5 下,充电电流将与正常温度范围 T2-T3 下的充电电流不同,因此应相应地调整安全计时器。当充电暂停时,安全计时器将暂停;当充电电流降至 20% 或 40% 时,安全计时器将以时钟速率的一半运行;当充电电流保持不变时,安全计时器将保持不变。

JEITA 充电值如图 7-11 所示,其中蓝色实线为默认设置,红色虚线为可编程选项。

BQ25798 TS 充电值图 7-11 TS 充电值

如果 TS_IGNORE = 1,则充电器可以忽略电池温度的 NTC 监测值。当 TS 引脚反馈被忽略时,充电器在充电模式和 OTG 模式下将 TS 视为始终正常。当 TS_IGNORE = 1 时,TS_STAT(包括 TS_COLD_STAT、TS_COOL_STAT、TS_WARM_STAT 和 TS_HOT_STAT)始终报告 000。

当 TS_IGNORE = 0 时,充电器根据 TS 引脚反馈信息调整充电曲线。当电池温度从一个温度范围跨越到另一个温度范围时,关联的 TS 状态位会相应地更新。TS 标志位在 TS 电压报告的温度范围内被置位,并且如果 TS_MASK 为低电平,会将一个 INT 脉冲置为有效以提醒主机。可以通过正确设置关联的屏蔽位来单独屏蔽 FLAG 和 INT 脉冲,以防止 INT 脉冲向主机发出电池温度范围变化的提醒。

典型的 TS 电阻器网络如图 7-12 所示。

BQ25798 TS 电阻器网络图 7-12 TS 电阻器网络

假设电池组上有一个 103AT NTC 热敏电阻,TSR1 和 TSR2 的值可以通过以下公式确定:

方程式 2. BQ25798
方程式 3. BQ25798

其中 VT# 是根据电气规格表确定的 V(REGN) 的百分比。BQ25798 提供了适用于 VT1 x V(REGN) 和 VT5 x V(REGN) 的固定阈值比较器,以及适用于 VT2 x V(REGN) 和 VT3 x V(REGN) 的可编程阈值比较器。VT2 x V(REGN) 和 VT3 x V(REGN) 的阈值由 TS_COOL 和 TS_WARM 控制。这种可编程性为 JEITA 曲线的配置提供了更大的灵活性。对于锂离子或锂聚合物电池,选择 T1 = 0°C 和 T5 = 60°C,RT1 和 RT2 的计算结果分别为 5.24KΩ 和 30.31KΩ。