ZHCSNY0C May   2020  – June 2026 BQ25798

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 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. 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. 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. 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

双 ACFET-RBFET

在这种情况下,同时存在 ACFET1-RBFET1 和 ACFET2-RBFET2。VAC1/VAC2 连接到 ACFET1/ACFET2 的漏极,ACDRV1/ACDRV2 连接到 ACFET1/ACFET2 的栅极。开发此结构是为了支持 VAC1 和 VAC2 上连接的双输入。在 POR 时,充电器检测到 ACFET1-RBFET1 和 ACFET2-RBFET2 均存在,然后将 ACRB1_STAT 和 ACRB2_STAT 更新为 1。

BQ25798 支持一个 VAC1 输入和一个 VAC2 输入的双 ACFET-RBFET 结构图 7-4 支持一个 VAC1 输入和一个 VAC2 输入的双 ACFET-RBFET 结构
表 7-7 双输入配置摘要
引脚或寄存器字段 STATE
外部 MOSFET ACFET1、RBFET1、ACFET2、RBFET2
VAC1 引脚 连接到输入源 1
VAC2 引脚 连接到输入源 2
ACDRV1 引脚 连接到 ACFET1/RBFET1 栅极端子
ACDRV2 引脚 连接到 ACFET2/RBFET2 栅极端子
ACRB1_STAT
0:ACFET1/RBFET1 开路(禁用路径)
1:ACFET1/RBFET1 闭合(启用路径)
ACRB2_STAT
0:ACFET2/RBFET2 开路(禁用路径)
1:ACFET2/RBFET2 闭合(启用路径)
DIS_ACDRV
0:如果满足所有要求,则允许 ACDRV1 或 ACDRV2 开启
1:强制 ACDRV1 和 ACDRV2 关闭
EN_ACDRV1
0:强制 ACDRV1 关闭
1:如果满足所有要求,则开启 ACDRV1
EN_ACDRV2
0:强制 ACDRV2 关闭
1:如果满足所有要求,则开启 ACDRV2

在双输入模式下,ACDRV 会自动导通首先存在有效输入的路径的 ACFET-RBFET,而无需主机干预。如果 VAC1 和 VAC2 上同时存在两个输入,则具有更高优先级(端口 1 是主要端口)的 ACFET1-RBFET1 会导通,而 ACFET2-RBFET2 保持关断(端口 2 是次要端口)。EN_ACDRV1 自动复位为 1。如果第二条路径上存在有效输入,而第一条路径已在具有有效输入的情况下导通,则第二条路径的 ACFET-RBFET 保持关断。如果需要,主机可以通过切换 EN_ACDRV1 和 EN_ACDRV2 的值来手动执行电源路径切换。两个 EN_ACDRV 位都可以通过单次 I2C 写入操作更新,以尽可能缩短切换时间。请注意,不允许同时编程 EN_ACDRV1 = 1 和 EN_ACDRV2 = 1 来同时导通 ACFET1-RBFET1 和 ACFET2-RBFET2,充电器将忽略这些设置。

要从一个输入切换到另一个输入,器件首先关断最初激活的 ACFET-RBFET 对,等待 VBUS 电压降至 VBUS_PRESENT 以下,然后启用新的 ACFET-RBFET 对。在该变化期间,转换器会在短时间内停止开关。

如果 VAC1 和 VAC2 上存在两个有效电压,并且连接路径上的输入源由于 VAC_UVLO、VAC_OV 或 IBUS_OC 而变为无效,则充电器会自动交换输入,而无需任何主机介入。任何时候转换器自主交换源路径,它还会相应地更新 EN_ACDRV1 和 EN_ACDRV2 位,以指示有效电源路径。

当 VAC1 或 VAC2 上只存在一个有效输入时,不能通过设置 REG0x13[7:6] = 00 来同时关断 ACFET1-RBFET1 和 ACFET2-RBFET2。而应由主机设置 DIS_ACDRV = 1 来强制关断两个 ACFET-RBFET 对。由于 VAC1 和 VAC2 上都存在输入源,主机可以通过设置 REG0x13[7:6] = 00 或 DIS_ACDRV = 1 来关断两个 ACFET-RBFET 对。