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[参考译文] BQ25601:bq25601充电原理分析

Guru**** 2341440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601
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/612373/bq25601-bq25601-charge-principle-analysis

器件型号:BQ25601

最近、我正在研究 bq25601的充电原理、但我无法分析当芯片为电池提供恒定电流或恒定电压时 MOSFET Q1 Q2 Q3和 Q4的状态、

特别是、当我们提供小充电电流(电池电压低于3V 时)时、芯片如何确保负载的 SYS 引脚输出在3.6V 和4.5V 之间?

以下是 bq25601技术参考的链接: www.ti.com/.../bq25601.pdf。

intal 函数结构在第16页、有人能帮我解决这个问题吗?

感谢您的回复!!

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。
    您好!

    Q1是反向阻断 FET。 如果升压模式未启用、则可以通过 VBUS 提供防止电流从器件流出的保护。

    当电池电压低于系统电压时、转换器控制器将切换 Q2和 Q3、从而使系统电压大于 VSYSMIN。 默认情况下、VSYSMIN 设置为3.5V、但可以通过更改 REG01[1:3]来更改它。 当电池电压低于系统电压时、Q4以线性模式(LDO 模式)运行。 充电器中的控制环路保持系统电压高于 VSYSMIN、并且充电电流由 Q4的栅极驱动控制。

    当电池电压等于或高于 VSYSMIN 时、Q4完全导通、SYS 和 BAT 之间的电压是充电电流乘以 Q4的 RDSON。 这适用于充电器以恒定电流充电以及充电器以恒定电压充电的情况。

    我希望这对您有所帮助!

    Bill