ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
LFSS 的 VBAT PMU 支持连接到 VBAT 电源引脚的外部超级电容器的充电电路。请参阅图 25-4,了解充电电路的概况。
充电电路在器件 VDD 电源和 LFSS VBAT 电源引脚之间有一个内部连接开关。该开关具有内部电阻,因此可限制充电电流。超级电容器需要与一个串联电阻器连接以进一步限制充电电流。外部电阻器的顺序需要与内部开关电阻器的顺序相同。这对于快速启动 LFSS 的 VBAT 域非常重要。
器件上电后,充电电路不会激活。充电电路需要由 SW 启用。
例如,假设充电电路在超级电容器完全耗尽时启用。在初始状态下,电容器上的电压为 0V,这意味着从建模角度来看,该电路节点的作用类似于虚拟接地。在这种情况下,内部和外部限流电阻器构成一个分压器。如果这两个电阻器的阻值相同,则 VBAT 上产生的电压为 VDD 的 1/2。这通常足以启动 LFSS 的运行。
充电电路包含一个用于监控外部 VDD 电源的内部比较器电路。如果外部 VDD 电源电压降至 VBAT 电源电压以下,充电器开关将被禁用。这将防止反向电流从超级电容器流回主电源。当外部 VDD 电源电压升至 VBAT 电源电压以上时,充电开关将再次闭合。