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[参考译文] BQ24160A:双电源的系统功能

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160, BQ24133, TPS2121, TPS2120, TUSB320, BQ25601D, BQ25606, TUSB422, TUSB321, BQ25890

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/775149/bq24160a-system-functions-for-dual-supply

器件型号:BQ24160A
主题中讨论的其他器件:BQ24160BQ24133TPS2121TPS2120TUSB320BQ25601DBQ25606TUSB422TUSB321BQ25890

团队、

我们正在考虑使用其中一个 bq2416xx 器件、因为这些器件是具有电源路径的双输入充电器(这就是我们需要的、电源为5VDC 和5V USB)。

 您能否帮助了解是否可以满足以下系统功能?

  1. 当存在5VDC 时、存在5V USB、电池已充满电->系统以5VDC 运行
  2. 当存在5VDC 时、存在5V USB、电池未充满电->电池必须充电、但系统以5VDC 运行   
  3. 当不存在5VDC 时、存在5V USB、电池已充满电->系统通过5V USB 运行
  4. 当不存在5VDC 时、存在5V USB、电池未充满电->电池必须充电、但系统通过5V USB 运行
  5. 当不存在5VDC 时、不存在5V USB ->系统在3.5V 至3.7V 电池电压范围内运行。

此外、我们还将使用 USB Type-C (仅 USB Type-C 5V 3A、不是 PD)- bq2416xx 是否可以正常工作?

感谢您的帮助、
TI 客户

  • 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。

    您好 Bart、

    对于我们任何具有 NVDC 电源路径的充电器、当输入端有电源时、SYS 输出在 SYS 输出端至少提供一个最小系统电压(3.6V 典型值)。 随着电池充电、V (SYS)最终上升至 V (BAT)。 对于具有双输入的 BQ24160、充电器 I2C 寄存器的位允许您在两者均已连接时选择输入优先级。 它将选择存在的任何一个进行充电。

    因此、1到4的答案是肯定的、除了我们不会通过5V、而是提供不低于~3.6V 典型值的降压版本。

    当未加电时、V (SYS)= V (BAT)- ISYS*RDSon 直到电池电压下降至2.XV 范围内的 VBATUVLO。

    所以、5的答案是肯定的、除了电池继续放电至低于3.5V。

    对于 C 型、充电器无法与 C 型通信、因此需要额外的硬件和/或软件来将 USB C 型输出电流从默认的1.5A 增加到3.0A。

    TI 还有其他单输入充电器、可提供从5V 输入到系统输出的直通路径(例如 BQ24133)、前提是这是硬性要求。

    您能否提供电池容量和终端应用?

  • 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。
    尊敬的 Jeff:

    1)电池可以是一到四节并联的18650锂离子电池(CCA 2500-3000mAh 每节)。

    2)如果我们将 BQ24160与 USB C 连接器配合使用、但没有通信逻辑、那么充电电流是否始终为1.5A?

    3) 3)您在为 Type-C 实现逻辑时想到了哪些硬件/软件?

    4)我们想使用 USB Type-C,您能不能建议使用 USB Type-C 充电器?

    5) 5)您是否有具有双电源路径(USB 和 AUX DC)的 USB Type-C 充电器?

    6)如果问题5上没有)->您对使用电源多路复用器有何看法、例如 USB Type-C 充电器之前的 TPS2120或 TPS2121?

    7) 7)电源多路复用器能否确定是否连接了 USB 电压和 AUX 直流电压以选择 AUX 直流电压?


    此致、
    David。
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    David、

    关于1、如果4节并联电池且无法访问 I2C 来更改充电安全计时器、我担心计时器将在电池充电之前过期。

    关于2、USB 输入的默认输入电流限制由 D+/D-引脚设置。 如果检测到 SDP 源、则输入电流限制为100mA、否则为1.5A (这意味着充电器电流不会远高于100mA 或来自5V 源的1.5A)。 默认电池稳压电压仅为3.6V 而不是4.2V、因此您需要使用 I2C 将稳压电压更改为4.2V、从而实现完全充电。

    关于3、我们一直建议使用 TUSB320或 TUSB420系列以及软件与充电器前面的 USB type C 源接口。 遗憾的是、我不支持这些 USB 通信设备。

    关于4、5、6、TI 目前没有独立的 C 型充电器。 BQ24160是我们唯一拥有的双输入充电器。 对于双输入、我们一直建议使用 TPS2121和 BQ25601D 3A 充电器系列。

    关于7、如果优先级源不再可用、开发人员可以使用自动切换对多路复用器的输入源优先级进行编程。

    总之、我建议使用 BQ25601D 或 BQ25606 + TUSB320或 TUS422 + TPS2121。

    此致、
    Jeff
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    尊敬的 Jeff:

    1)
    我不明白为什么您建议使用 PD 器件 TUSB422?

    我们有 USB 3 Gen1速度,我们希望有 Type C 连接器和"USB Type-C 规范(5V 3A),我们不需要 PD 规范(20V 5A)。

    2)
    如果我们针对 c 型逻辑使用以下 CC 控制器 TUSB321和多路复用器开关 HD3SS3202RSVT。

    因为我们有 USB 5V 电压和辅助5V 直流电压。 我们可以将 TPS2121用于电源多路复用器、并且可以根据"USB Type-C "规范将电流限制为3A。

    现在、TPS2121的输出5V、3A 被施加到电池充电器输入上:

    a)您建议哪款电池充电器可以处理3A 输入电流(BQ25601D 或 BQ25606或任何其他)?

    b)那么电池充电器的输出电压和电流是多少? 我是说负载(我们的系统)的电压是多少。

    c)您提到,当我们有多节电池并联时,我们需要调整充电安全计时器。
    我们如何做到这一点? ->因此、为了实现这一目的、我们需要一个具有 I2C 的电池充电器

    3)
    "默认电池稳压电压仅为3.6V 而不是4.2V、因此您需要使用 I2C 将稳压电压更改为4.2V、从而实现完全充电。"

    我不理解这种说法?

    此致、
    David。
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    尊敬的 David:

    关于1、我不熟悉 TUSB 产品、因此误推荐了 TUSB422。

    关于2a、BQ25601D 要求主机通过 I2C 与其通信。 BQ25606是独立的、无需 I2C 主机。 两者都具有 D+/D-输入引脚、可执行 USB 输入源电流能力的初级检测和次级检测、并将充电器的输入电流限制设置为不高于该值。 例如、传统 PC USB 端口将被检测为 SDP、输入电流限制设置为500mA。 开发人员可以使用 I2C 通过 I2C 更改输入电流限制。

    关于2b、两个 BQ256XX 充电器的最大输出电流均为3.25A。 要获得更高的输出电流、我建议使用 BQ25890。 所有这些充电器的默认电池稳压电压均为4.2V、当电池放电至低于该电压时、SYS 输出端的最小系统电压为3.7V。 当向 VBUS 施加电源时、V (SYS) 3.7V、然后50mV + V (BAT)、因为电池充电至4.2V。

    关于2c、是的、您只能通过 I2C 更改上述器件的安全计时器。 BQ25606具有10小时固定安全计时器。

    关于3、作为预防措施、BQ24160默认最大电池充电电压为3.6V 而非4.2V。 要为锂离子电池充满电、主机软件必须向充电器的电池稳压电压 I2C 寄存器写入4.2V。

    此致、
    Jeff
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    尊敬的 Jeff:

    a)电池充满电时,VSYS 是什么?

    我们的 USB 输入电源为15W (5V * 3A),而 DC AUX 输入电源也为15W,因为电源多路复用器的电流限制为3A。

    b)那么、当电池从 BQ25601D 或 BQ25606放电至负载时、最大输出功率为 VSYS * Iout = 3.7V * 3.25A = 12W?

    c) BQ25890的最大输出功率为3.7V * 5A = 18W ->由于输入限制,输出将为3.7V * 4A = 15W?

    D)如果没有电池,并且系统仅通过 USB 或 AUX 电源运行,则 VSYS 的值是多少?

    此致、
    David。
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    尊敬的 David:

    关于 A、V (SYS)= V (BAT)=50mV、因此为4.25V。

    关于 B 和 C、对于两个充电器系列、通过内部电池 FET 从 BAT 到 SYS (当 VBUS 未被施加或者充电器处于完全补充模式时)的最大建议放电电流为6.0A、因此大约为6.0A*3.7V。

    关于 B 和 C、在应用 VBUS 的情况下、BQ256XX 系列的降压转换器可为 SYS 提供高达3.25A 的电流、在系统负载和电池充电电流之间分配、而 BQ2589X 系列可提供高达5A 的电流。

    关于 D、当没有施加电压 VBUS 时、V (SYS)=V (BAT)-ISYS*RdsonQ4、其中 Q4是内部电池 FET。

    此致、
    Jeff
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    尊敬的 Jeff:

    当 VBUS 可用但没有电池(电池未连接)-> VSYS 也是4.2V 时,情况会怎样? BQ256XX 的最大电流为3.25A

    此致、
    David。
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    David、

    在未连接电池且禁用充电的情况下、稳压电压为3.7V 的 MINSYS 电压。

    此致、
    Jeff
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    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持、当我们更改 IC 时、我在以下主题中打开了一个新问题:
    e2e.ti.com/.../779792

    此致、
    David。