我有一位客户对使用此电池充电器的降压拓扑感兴趣、使用2个 FET 而不是4个 FET 可以减少降压拓扑、从而减小 PCB 尺寸。 从数据表拓扑中可以看出、我们可能需要放置一个0Ohm 电阻器或连接 Q4仅使用降压拓扑。 我们是否有仅包含降压配置的原理图?
此外、 我们的客户有兴趣使用 WEBENCH 来帮助进行 L、R、C 选择设计。 我找不到适用于 BQ25731器件的器件。 我们是否有任何计算工具? 否则、我建议他们遵循数据表的"应用和实施"部分。
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我有一位客户对使用此电池充电器的降压拓扑感兴趣、使用2个 FET 而不是4个 FET 可以减少降压拓扑、从而减小 PCB 尺寸。 从数据表拓扑中可以看出、我们可能需要放置一个0Ohm 电阻器或连接 Q4仅使用降压拓扑。 我们是否有仅包含降压配置的原理图?
此外、 我们的客户有兴趣使用 WEBENCH 来帮助进行 L、R、C 选择设计。 我找不到适用于 BQ25731器件的器件。 我们是否有任何计算工具? 否则、我建议他们遵循数据表的"应用和实施"部分。
Jexy、您好!
请参阅以下常见问题解答:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053476/faq-bq25700a-my-adapter-input-voltage-is-always-higher-than-the-battery-voltage-could-i-run-bq25700a-in-buck-only-mode
它也适用于 BQ25731。
TI 建议遵循 EVM 进行电感器和电容器选择。 请参阅 EVM 和数据表的"应用和实施"。
谢谢、我希望这对您有所帮助、
Peng
*如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”