--- 产品详情 ---
Number of series cells | 1 |
Charge current (Max) (A) | 3 |
Operating Vin (Max) (V) | 13.5 |
Cell chemistry | Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 |
Battery charge voltage (Min) (V) | 3.5 |
Battery charge voltage (Max) (V) | 4.52 |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) | 22 |
Control interface | I2C |
Features | BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), Input OVP, Power Path, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) |
Operating Vin (Min) (V) | 3.9 |
Rating | Catalog |
- 高效 1.5MHz 同步开关模式降压充电器
- 在 2A 电流(5V 输入)下具有 92% 的充电效率
- ±0.4% 充电电压调节,阶跃为 10mV
- 可编程 JEITA 阈值
- 远程电池检测,可更快地进行充电
- 支持 USB On-The-Go (OTG),可调输出电压范围为 4.6V 至 5.15V
- 具有高达 1.2A 输出的 升压转换器
- 在 1A 输出下具有 92% 的升压效率
- 精确的恒定电流 (CC) 限制
- 高达 500μF 容性负载的软启动
- 单个输入,支持 USB 输入以及高电压适配器或无线电源
- 支持 4V 至 13.5V 输入电压范围,绝对最大输入额定值为 22V
- 130ns 快速关断输入过压保护
- 通过 I2C(100mA 至 3.2A,100mA/阶跃)实现可编程输入电流限制 (IINDPM)
- 通过高达 5.4V 的 VINDPM 阈值自动跟踪电池电压,从而实现最大功率
- 自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器
- 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
- 无需电池或使用深度放电的电池即可使系统瞬时启动
- 低 RDSON 19.5mΩ BATFET,可更大程度地降低充电损耗和延长电池运行时间
- 用于运输模式的 BATFET 控制、使用和不使用适配器的完全系统复位功能
- 运输模式下的 7μA 低电池泄漏电流
- 在系统待机时具有 9.5μA 的低电池泄漏电流
- 高精度电池充电曲线
- ±6% 充电电流调节
- ±7.5% 输入电流调节
- ±3% VINDPM 电压调节
- 用于电池完全充电的可编程充电完成计时器
- 高集成度包括所有 MOSFET、电流感应和环路补偿
- 安全相关认证:
- 经 IEC 62368-1 CB 认证
BQ25611D 是适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池、高度集成的 3A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。该解决方案在系统和电池之间高度集成输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET,Q4)。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化,缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池运行时间。
BQ25611D 是适用于锂离子电池和锂聚合物电池、高度集成的 3A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。它可为智能手机和平板电脑等各种应用提供快速充电功能和高输入电压。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化,缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池运行时间。其输入电压和电流调节和电池远程检测可以为电池提供最大的充电功率。
该解决方案在系统和电池之间高度集成输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET、Q4)。它还集成了自举二极管以进行高侧栅极驱动,从而简化系统设计。I2C 串行接口和充电和系统设置使该器件成为一款真正灵活的解决方案。
该器件支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口、兼容 USB 的高电压适配器和无线电源。该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规格,具有输入电流和电压调节功能。该器件从系统检测电路(如 USB PHY 器件)获取结果。
该器件通过单个电感器将降压充电器和升压稳压器集成在一个解决方案中。通过提供 5V 电压(可调 4.6V/4.75V/5V/5.15V),恒定电流限值高达 1.2A,该器件可符合 USB On-the-Go (OTG) 运行功率额定值规格。
在应用适配器时,电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但不会降至 3.5V 最小系统电压(可编程)以下。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理会自动减小充电电流。随着系统负载持续增加,电池开始放电,直到满足系统电源需求。该补充模式可防止输入源过载。
此器件在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期。它感应电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。在充电周期的末尾,当充电电流低于预设限值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。如果已完全充电的电池降至再充电阈值以下,则充电器自动启动另一个充电周期。
此充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数热敏电阻监视、充电安全性计时器和过压/过流保护。当结温超过 110°C 时,热调节会减小充电电流。状态寄存器报告充电状态和任何故障状况。借助 I2C,VBUS_GD 位指示电源是否正常, 当故障发生时, INT 输出会立即通知主机。
该器件还提供用于 BATFET 使能和复位控制的QON 引脚,以退出低功耗出厂模式或完全系统复位功能。
BQ25611D 器件采用 24 引脚 4mm × 4mm x 0.75mm 薄型 WQFN 封装。
为你推荐
-
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
-
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
-
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
-
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
-
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
-
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
-
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
-
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
-
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
-
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
-
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
-
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
-
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
-
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
-
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
-
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
-
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
-
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
-
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
-
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34