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[参考译文] BQ24800:关于交流电源和电池的转换

Guru**** 2534710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120824/bq24800-about-transtition-of-power-supply-ac-and-battery

器件型号:BQ24800

我想知道交流和电池的转换。
如果可以、可以尽快回复吗?

关于 ACFET/RBFET 关闭条件。
当移除交流适配器时、如果电池电压最大值高于 ACDET 设置、
ACFET/RBFET 是否永久关闭?(直到电池电压通过自放电下降等)
或者、充电器通过 ACN/ACP 检测到反向电流、那么充电器会停止 ACFET/EBFET? 哪一项是正确的?
或者、如果其他行为正确、请教它、对吧?
我们担心、如果 ACDET 设置低于电池最大电压、当电源仅为电池时、ACFET/RBFET 不会关闭?


2.当混合升压模式下、如果移除交流适配器、则电池升压将由 ACP/ACN 电流停止、该电流低于混合动力升压模式退出阈值(IDPM_FALL)? 正确吗?

3.在 REG0x3F ()中是否设置了混合动力升压模式退出阈值(IDPM_FALL) 93%/96%的 ILIM1?
或基于其他93%/96%的 REG? 请告诉我。


4.当电池在降压模式下充电时、如果移除了交流适配器并且 ACDET 设置低于电池电压、充电是否不会停止?
或者电池充电是否会因任何行为而停止?


5.当交流适配器被移除且 ACDET 为低电平时、ACFET/RBFET 关闭、在 ACOK 条件消失之前、电源通过 BATFET 体二极管由电池供电?
如果 ACDET 为低电平但 ACOK 条件无效、电源来自 BATFET 的体二极管、则持续到 ACOK 条件有效?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我添加了以下红色说明。

    我想知道交流和电池的转换。
    如果可以、可以尽快回复吗?

    关于 ACFET/RBFET 关闭条件。
    当移除交流适配器时、如果电池电压最大值高于 ACDET 设置、
    ACFET/RBFET 是否永久关闭?(直到电池电压通过自放电下降等)
    或者、充电器通过 ACN/ACP 检测到反向电流、那么充电器会停止 ACFET/EBFET? 哪一项是正确的?

    或者、即使 ACDET 为高电平、充电器是否会通过 TRIGH VACN<VSRN+200mV 来停止 ACFET/EBFET?

    或者、如果其他行为正确、请教它、对吧?
    我们担心、如果 ACDET 设置低于电池最大电压、当电源仅为电池时、ACFET/RBFET 不会关闭?


    2.当混合升压模式下、如果移除交流适配器、则电池升压将由 ACP/ACN 电流停止、该电流低于混合动力升压模式退出阈值(IDPM_FALL)? 正确吗?

    3.在 REG0x3F ()中是否设置了混合动力升压模式退出阈值(IDPM_FALL) 93%/96%的 ILIM1?
    或基于其他93%/96%的 REG? 请告诉我。


    4.当电池在降压模式下充电时、如果移除了交流适配器并且 ACDET 设置低于电池电压、充电是否不会停止?
    或者电池充电是否会因任何行为而停止?


    5.当交流适配器被移除且 ACDET 为低电平时、ACFET/RBFET 关闭、在 ACOK 条件消失之前、电源通过 BATFET 体二极管由电池供电?
    如果 ACDET 为低电平但 ACOK 条件无效、电源来自 BATFET 的体二极管、则持续到 ACOK 条件有效?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中提到了该问题。 如果不使用电池升压模式、为了正常工作、必须将 ACDET 设定为高于最大电池电压和低于最小适配器电压的值。



    2.是的、如果拆下适配器、混合动力升压模式将会是止动模式。

    3. Reg0x37[0]中指定了混合升压模式退出。 它可以是93%或96%。

    4.我将就这一问题向您回复。

    5.是的,当 ACOK 无效时,电池将通过 BATFET 为系统供电。 是的、当 ACDET 低于2.4伏时、电池将通过 BATFET 为系统供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.如果移除交流适配器并且 ACDET 保持高电平、转换器将停止为电池充电。 这是因为 VCC > VBAT 必须为真才能触发 ACOK。

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    非常感谢您的回复。

    >1. 数据表中提到了该问题。 如果未使用电池升压模式,则必须将 ACDET 设定为>高于最大电池电压并低于最小适配器电压,以使其正常工作。

    我使用 BQ24800 EVI TI 电路板进行了测试,条件是适配器电压20V,电池电压20V,ACDET 是 TI EVI 电路板的默认值:大约17.5V。   

    首先  、使用恒定电压源插入适配器电压20V 和电池电压20V、  

    然后移除适配器电压20V、结果 ACOK 和 ACFET/RBFET 立即关闭。

    我认为 ACOK 关闭和 ACFET/RBFET 关闭原因不是 ACDET 低电平、因为电池电压高于 ACDET 高保持电压。  

    (1)。 基于该 TI EMI 板结果。 当不使用仅电池升压模式时、即使 ACDET 低于 电池电压、 ACFET/RBFET 也将通过移除适配器关闭。 是 VACN<VSRN+200mV 的原因 吗? 还是其他原因?

    (2)。 当不使用仅电池升压模式时、即使 ACDET 低于 电池电压、 它是否没有探测?

    如果是 NG、您能告诉我们这一原因和风险吗?

    [问题背景]我们认为使用20V 适配器和4芯电池。 如果 ACDET 设置为大约20V 和4芯电池的中心、则 ACFET/RBFET 可能会因适配器电压下降而暂时关闭。 因此、我们希望尽可能设置为低 ACDET 阈值。

    >3. 在 Reg0x37[0]中指定了混合升压模式退出。 它可以是93%或96%。

    什么是什么的93%或96%? ILIM1?ILIM2? 还是其他?

    此致、

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    1.是的、这就是 ACFET/RBFET 的 CMSRC 旋转的原因。 这里是数据表中的数据。

    2.我仍在研究这方面的问题。 也许可以。 请记住、我们没有在这种情况下测试充电器。 根据您的高负载时间较长、您可以将电容器连接到 ACDET 以形成 RC 电路。 为了供您参考、我附加了有关 Vsleep 的部分。



    感谢您耐心等待。 该值为 ILIM1的93%或96%。

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    这可能起作用、但我们没有关于在这种情况下工作的转换器的任何信息。

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    非常感谢您的回复。

    我们认为 、当交流适配器电压被高负载压降时、直接向 ACDET 输入外部信号2.43V 或更高电压、以将规格 ACDET 电平保持在电池最大值和交流最小值之间。

     

    之前、我们要确认 ACDET 引脚的所有功能、尤其是使用 ACDET 引脚的电压电平的功能。   

    请教授以下内容。

    关于 REGN LDO、  

      ACDET 0.6V 或更高电压、 REGN LDO 启动。  

      ACDET 小于0.6V、REGN LDO 停止。  

      此行为是否正确? 换句话说、当充电器开始计时时、ACDET 必须为0.6V 或更高?

    2.拔下交流适配器后,ACDET 变为 LOW,没有问题?

    或者、即使 REGN LDO 首先启动、然后 ACDET 变为低电平、REGN LDO 也将停止、即使通过电池提供0.6V 或更高的 VCC 电压?

    3. ACFET/RBFET 使能。

       ACDET 2.4V 或更高电压、   ACFET/RBFET 打开。 (和 ACOK)

      ACDET 低于2.4V、  ACFET/RBFET 关闭。

      此行为是否正确?  

    4.当 ACOC 时序时、如果  在交流电源插拔期间直接向 ACDET 输入2.43V 或更高的外部信号、这没问题吗?

      还是有问题? 如有问题、请说明原因。

    5.当电感短路、MOSFET 短路保护时序时, 即使 在交流电源插拔期间直接向 ACDET 输入2.43V 或更高的外部信号,ACDET 在抑制插头上仍将小于0.6V,这是否没有问题?

    6.如果其他功能使用 ACDET 电压电平、请告诉我。

    7.此外,如果您有备注,您可否告诉我们这个外部电路的风险和担忧点?

    此致、

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    1.是的、正确。 当 ACDET 高于0.6且 VCC > UVLO 时、REGN 开启。

    具体取决于系统的设置方式。 对于 EVM、拔下适配器后、ACDET 变为低电平。

    3.这基本上是正确的。 还有几个条件。 请参阅数据表的第8.3.2节。 以下是数据表的屏幕截图。



    4.如果在 ACOC 触发时通过外部信号向 ACDET 施加2.43伏电压、充电器将保持闭锁状态。

    5.情况与4.

    6.混合升压模式、仅电池升压模式和标准充电使用 ACDET。

    7.外部电路可能存在风险。 可能有一条从电池到 BATFET 体二极管、再到 ACFET/RBFET 再到适配器的电源路径。

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    非常感谢你的帮助。

    (1). 当交流电被移除时、ACDET 能否直接连接至低电平? 还是必须通过电阻器?  

        如果 连接到 GND 方向的 ACDET 是 NG、请讲授推荐的下拉电阻器和计算方法?  

    (2).ACDET 引脚有灌电流? 还是拉电流?

    错误、请教授灌电流的值或拉电流的值?(最大2uA 等) (还是内部下拉电阻器或上拉电阻器?)

    (3)。  如果您有备注、请告诉我们这个外部电路的风险和担忧点吗?

      我将基准电路保留为。 此外、在 ADP 和电路之间插入二极管。

    此致

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    1.是的、ACDET 可以直接接地。

    ACDET 灌入电流。 它的作用类似于接地的电阻器。 电阻可以是100K 到1M 之间的任何值、但请记住、我们不会对该参数进行规格说明。

    3.我的问题是电池反馈到适配器中。 如果适配器电压范围较宽或适配器出现故障、则可能会发生这种情况。

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    感谢你的答复。

    >2. ACDET 灌入电流。 它的作用类似于接地的电阻器。 电阻可以是100K 到1M 之间的任何值,但请记住>我们不对该参数进行规格说明。

    如果 ACDET 灌电流的作用类似于接地电阻、如上注释所示、为100kohm-1Mohm、  

    R3与这个最小值为100k 欧姆的值进行了相对应、因此、ACDET 电压将受到下面灌电流的影响大约为1/2。  

    灌电流泄漏为100k 欧姆的情况:  

    输入 20V×(133k Ω×100k Ω/(133k Ω+100k Ω))/(866k Ω+(133k Ω×100k Ω/(133k Ω+100k Ω)))= ACDET 1.237V

    另一方面、如果没有灌电流泄漏:

     输入20V×133k Ω/(866k Ω+133k Ω)= ACDET 2.663V。

    不同的是、灌电流和没有灌电流非常大。 如果灌电流为100kohm、即使分压器与参考原理图相同、也无法进行设计。 (可能100千欧灌电流与实际值不同。)

    ・、您能否为我们 的设计教授以下原理图的 ACDET 分压器 R2和 R3设计方法以及实际灌电流规格? 如果可以、您能尽快教它。 我今天必须知道 R2和 R3设计方法。

    此致、

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    感谢你的答复。

    >2. ACDET 灌入电流。 它的作用类似于接地的电阻器。 电阻可以是100K 到1M 之间的任何值,但请记住>我们不对该参数进行规格说明。

    如果 ACDET 灌电流的作用类似于接地电阻、如上注释所示、为100kohm-1Mohm、  

    R3与这个最小值为100k 欧姆的值进行了相对应、因此、ACDET 电压将受到下面灌电流的影响大约为1/2。  

    灌电流泄漏为100k 欧姆的情况:  

    输入 20V×(133k Ω×100k Ω/(133k Ω+100k Ω))/(866k Ω+(133k Ω×100k Ω/(133k Ω+100k Ω)))= ACDET 1.237V

    另一方面、如果没有灌电流泄漏:

     输入20V×133k Ω/(866k Ω+133k Ω)= ACDET 2.663V。

    不同的是、灌电流和没有灌电流非常大。 如果灌电流为100kohm、即使分压器与参考原理图相同、也无法进行设计。 (可能100千欧灌电流与实际值不同。)

    ・、您能否为我们 的设计教授上述原理图的 ACDET 分压器 R2和 R3设计方法以及实际灌电流规格? 如果可以、您能尽快教它。 我今天必须知道 R2和 R3设计方法。

    ・如果灌电流被认为是设计中连接 GND 的电阻器、请将电阻器值教授给 GND、如设计中的最小10Mohm 等。

    此致、

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    感谢你的答复。 很抱歉添加了问题。  

    >2. ACDET 灌入电流。 它的作用类似于接地的电阻器。 电阻可以是100K 到1M 之间的任何值,但请记住>我们不对该参数进行规格说明。

    如果 ACDET 灌电流的作用类似于接地电阻、如上注释所示、为100kohm-1Mohm、  

    R3与这个最小值为100k 欧姆的值进行了相对应、因此、ACDET 电压将受到下面灌电流的影响大约为1/2。  

    灌电流泄漏为100k 欧姆的情况:  

    输入 20V×(133k Ω×100k Ω/(133k Ω+100k Ω))/(866k Ω+(133k Ω×100k Ω/(133k Ω+100k Ω)))= ACDET 1.237V

    另一方面、如果没有灌电流泄漏:

     输入20V×133k Ω/(866k Ω+133k Ω)= ACDET 2.663V。

    不同的是、灌电流和没有灌电流非常大。 如果灌电流为100kohm、即使分压器与参考原理图相同、也无法进行设计。 (可能100千欧灌电流与实际值不同。)

    因此、您能否为我们 的设计教授上述原理图的 ACDET 分压器 R2和 R3设计方法以及实际灌电流规格? 如果可以、您能尽快教它。 我今天必须知道 R2和 R3设计方法。

    2.如果灌电流被认为是设计中连接 GND 的电阻器、请将电阻器值教授给 GND、如设计中的最小10Mohm 等。

    R2和 R3的附加值约为1Mohm、作为参考原理图。 为什么分频器值为1Mohm? 是为了节省电流消耗吗? 是这样吗? 如果系统能够接受该 ACDET 分压器的电流、例如大约1Mohm -> 100k Ω、这没问题吗?

    此致、

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    Norimichi、

    我误读了数据表。 kΩ 表 MΩ"适配器到 ACDET 到 GND 的总电阻在100k Ω 至1k Ω 之间变化"。

    我稍后将向您提出其他问题。

    Edthan Galloway

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    感谢你的答复。 我期待您的回答(1)、(2)。

    此外,我很抱歉地问过你很多次。
    可以添加以下问题吗? 以便确保。

    (4)。 您能否向 TI 传授有关充电器关闭 ACFET/RBFET 的保修规范、请参阅?
    这个三角接线 ACDET 引脚是否只小于2.3V mim-2.4Vmax? 正确吗?
    或其他条件对上述情况是必要的?

    此外、如果 TI 有其他保证规格、即充电器关闭 ACFET/RBFET、也请告诉我。

    最好的农家

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    Norimichi、

    感谢您耐心等待。 我现在正在处理一些家庭问题,这就是为什么我的答复被拖延的原因。

    为了计算输入电阻分压器、此 Excel 计算工具可以是 help.e2e.ti.com/.../7120.bq24800-calculation-tools-rev2.0.xls。 标有 ACOK 的部分将帮助您计算电阻分压器。 您需要更改 Rtop 和 Rbot 的值。

    下面是有关 ACOK 的数据表摘录、该数据表相对于 ACDET 打开。 当 ACOK 为高电平时、充电器将使 ACFET/RBFET 变为高电平。


    有关 ACDRV 变为高电平以打开 ACFET 和 RBFET 的所有条件、请参阅第8.3.2节。



    此致、
    Edthan Galloway

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    非常感谢您在困难情况下提供的帮助、我们对此表示赞赏。

    感谢您向我介绍有关启用 ACFET 和 RBFET 时序的知识。 但很抱歉、我们的问题 是关断 ACFET 和 RBFET 的时序、如下所示。 (我们的问题是本港)

    --

    (4)。 您能否向 TI 传授有关充电器关闭 ACFET/RBFET 的保修规范、请参阅?
    这个三角接线 ACDET 引脚是否只小于2.3V mim-2.4Vmax? 正确吗?


    或其他条件对上述情况是必要的?

    此外、如果 TI 有其他保证规格、即充电器关闭 ACFET/RBFET、也请告诉我。

    --

    我们必须在今天内了解上述情况(4)。 很抱歉让你着急。

    此致、

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    Norimichi、

    ACDET 的下降阈值为2.3至2.4伏、用于关闭 ACFET/RBFET。 典型的 ACDET 下降阈值为2.345伏。

    Edthan Galloway

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    感谢你的帮助。 我理解以下内容。

    -> TI 关于充电器关闭  ACFET/RBFET 的保证规范是 ACDET 下降到 2.3到2.4伏 (典型  值为2.345伏)

    此致、

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    [已删除]
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    我很抱歉多次。 我想知道 TI 关于 ACFET/RBFET 关闭的官方保证规格。
    以下(1)和(2)是否正确地从您的信息中获取?

    (1)。 ACFET/RBFET 可保证为关闭状态的唯一状态是 ACDET 电压低于 ACDET 阈值。

    (2)。 当 ACDET 电压高于 ACDET 阈值时,即使 VCC 电压与电池电压相同或低,TI 也无法保证 ACFET/RBFET 关闭。

    以上信息对我们非常重要。
    因为我们无法在系统电流的交流最小值和电池最大值之间设置 ACDET 阈值。 因此,我们将通过使用上述信息来确定是否有必要采取反措施。

     -------- 历史--------

    >问题: 当不使用仅电池升压模式时,即使 ACDET 低于 电池电压, 它是否没有探测?

              如果是 NG、您能告诉我们这一原因和风险吗?

    >回答:  这可能起作用,但我们没有关于转换器在此情况下工作的任何信息。

    --

    >问题:您能否向 TI 传授有关充电器关闭 ACFET/RBFET 的保证规范,请回答?
     这个三角接线 ACDET 引脚是否只小于2.3V mim-2.4Vmax? 正确吗?
     或其他条件对上述情况是必要的? 此外、如果 TI 有其他保证规格、即充电器关闭      ACFET/RBFET、也请告诉我。

    >答案: ACDET 的下降阈值为2.3至2.4伏,用于关闭 ACFET/RBFET。 典型的 ACDET 下降阈值为2.345伏。

    ----

    此致、

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    Norimichi、

    1:要使 ACFET 和 RBFET 导通、必须满足以下所有条件。 您可以认为 ACFET 和 RBFET 由和逻辑驱动。



    2.如果 VCC 等于或低于电池电压、则 ACFET/RBFET 将关断

    Edthan Galloway

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    [已删除]
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    非常感谢您的回复。

    >2. 如果 VCC 等于或低于电池电压、则 ACFET/RBFET 将为

    您能否教授上述规格和以下规格的关系、即 ACDET 必须介于交流最小值和电池最大值之间、请这样做?

    我的结论是、从收集您的意见中得出以下结论。 正确吗?

    (1)。 ACDET 的功能是检查交流电压是否高于电池最大值。充电器根据 ACDET 决定交流>电池电压、VCC -VSRN > Vlseep (约400mV)。

    (2)即使 ACDET 阈值低于实际电池电压、当耗尽交流适配器时、如果 VCC 降至电池电平、ACFET/RBFET 也会停止。 在从耗尽的交流电的计时变为与电池相同的 VCC 之前、通过 BATFET 的体二极管对电池放电、因为在此转换期间、ACDET 电平低于电池电平。 在这种情况下、如果交流线路在 交流适配器和 ACFET/RBFET 之间没有二极管、 则由于 ACFET/RBFET 导通、电池放电电流会反向流向交流线路。

    我认为、如果  防止电池放电电流反向流向交流线路、则 ACDET 电平低于以上(1)和(2)的电池电压不会有问题 、请在交流适配器和 ACFET/RBFET 之间放置二极管、因为二极管防止电池放电流流向交流适配器。 正确吗?

    请告诉我们、如果 阻止电池向交流适配器放电、TI 就能够解决 ACDET 电平低于电池电压的问题。
    如果不正确、请详细说明 TI 办公室评论 ACDET 必须高于电池电压的原因。这对我们来说非常重要。

    此致、

    ----

    您的评论历史记录(来自其他主题:abuot ACOK)

    注意:当不使用电池升压模式时、为什么要在达到 ACDET 阈值之前设置电压、使其大于最大电池电压?

    答案:电压会像您画的那样围绕充电器。 这是因为当 Q3打开 ACDET 时、它会暴露在电池电压下。

    ----

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    Norimichi、

    1.是的、ACDET 引脚检测电压是否高于2.4伏。 ACDET 引脚直接连接到比较器。

    2.我想确保我正确回答了你的问题。 以下是我如何理解您的问题。 '如果 ACDET 低于2.4伏并且 VCC 降至与电池相同的电压、则 ACFET/RBFET 停止。 在 VCC 降至与电池相同的电压之前、电池将通过 BATFET 的体二极管放电。 然后、如果 ACFET/RBFET 和交流适配器之间没有二极管、电池电流将通过 ACFET/RBFET 放电至交流适配器"

         是的、这是我们的关注点。 我们的问题是、在这种情况下、电池将放电到适配器中。

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >如果 ACDET 低于2.4伏且 VCC 降至与电池相同的电压,则 ACFET/RBFET 将停止工作。直到 VCC 降至与>电池相同的电压,电池将通过 BATFET 的体二极管放电。  然后、如果 ACFET/RBFET 和交流适配器之间没有二极管、电池电流将通过 ACFET/RBFET 放电至交流适配器"

    >是的、这是我们的关注点。 我们的问题是、在这种情况下、电池将放电到适配器中。

    我很抱歉。  当 VCC 达到电池电平时、在电池电压高于系统侧之前、ACFET 将关闭。 三、电池与交流侧之间没有正常的反向电流。 这也许没有问题。 我们将继续关注细节。非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Norimichi、

    感谢您耐心地回答我们的问题。

    是的、没错。 打开 ACOK 的三个条件可作为针对这一情况的保护。 这三个条件是 VCC 可承受 VUVLO 和 VACOV、ACDET > 2.4伏和 VCC - VSRN > VSLEEP。

    Edthan Galloway