--- 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 |
Battery charge voltage (Min) (V) | 3.85 |
Battery charge voltage (Max) (V) | 4.62 |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) | 20 |
Control interface | I2C |
Features | BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), 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
- 针对 USB 电压输入 (5V) 进行了优化
- 用于轻负载运行的可选低功耗脉冲频率调制 (PFM) 模式
- 支持 USB On-The-Go (OTG)
- 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 电容负载的软启动
- 输出短路保护
- 用于轻负载运行的可选低功耗 PFM 模式
- 单个输入,支持 USB 输入和高电压适配器
- 支持 3.9V 至 13.5V 输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 22V
- 可编程输入电流限制(100mA 至 3.2A,分辨率为 100mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高电压适配器 (IINDPM)
- 通过高达 5.4V 的输入电压限制 (VINDPM) 进行最大功率跟踪
- VINDPM 阈值自动跟踪电池电压
- 自动检测 USB SDP、DCP 以及非标准适配器
- 高电池放电效率,电池放电 MOSFET 为 19.5mΩ
- 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
- 无需电池或深度放电的电池即可瞬时启动
- 电池充电模式下的理想二极管运行
- BATFET 控制,支持运输模式、唤醒和完全系统复位
- 灵活的自主和 I2C 模式,可实现最优系统性能
- 高集成度,包括所有 MOSFET、电流感应和环路补偿
- 高精度
- ±0.5% 充电电压调节
- ±5% 1.5A 充电电流调节
- 使用 bq25601 并借助 WEBENCH? 电源设计器 创建定制设计
bq25601 器件是高度集成的 3A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。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使用寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。
bq25601 是高度集成的3.0A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。该器件 可针对 各种智能手机、平板电脑和便携式设备实现快速充电,并提供高输入电压支持。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使用寿命。其输入电压和电流调节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场 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。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。
该器件支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口以及兼容 USB 的高电压适配器。该器件根据内置 USB 接口设置默认输入电流限值。 为了设置默认输入电流限值,该器件从系统检测电路(如 USB PHY 器件)中获取结果。该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,具有输入电流和电压调节功能。 该器件还具有高达 1.2A 的很定电流限制能力,能够为 VBUS 提供 5.15V 的电压,符合 USB On-the-Go (OTG) 运行功率额定值规范。
电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至 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,电源路径管理自动将充电电流减少为 0。随着系统负载持续增加,电源路径在满足系统电源需求之前将电池放电。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 功能 ,其中包括电池负温度系数热敏电阻监视、充电安全计时器以及过压和过流保护。当结温超过 110°C(可编程)时,热调节会减小充电电流。STAT 输出报告充电状态和任何故障状况。其他安全 功能 包括针对充电和升压模式的电池温度感应、热调节和热关断以及输入 UVLO 和过压保护。VBUS_GD 位指示电源是否正常。当发生故障时,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。
该器件采用 24 引脚 4mm × 4mm x 0.75mm 薄型 WQFN 封装。
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