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这两个设置(通过电阻器的 ISET 与通过 I2C 的"快速充电控制寄存器")有何关联? 数据表在各个方面都有很多令人困惑的说明...
通过 I2C 使用"快速充电控制寄存器"可实现的最大值是否受到 ISET 电阻值的限制? 因此、如果我们希望通过 I2C 使用高达300mA 的完整范围、那么我们需要666.7欧姆(200/0.300)的外部 ISET 电阻器?
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这两个设置(通过电阻器的 ISET 与通过 I2C 的"快速充电控制寄存器")有何关联? 数据表在各个方面都有很多令人困惑的说明...
通过 I2C 使用"快速充电控制寄存器"可实现的最大值是否受到 ISET 电阻值的限制? 因此、如果我们希望通过 I2C 使用高达300mA 的完整范围、那么我们需要666.7欧姆(200/0.300)的外部 ISET 电阻器?
I2C 似乎工作正常。 我们正在读取/写入寄存器、这些值看起来符合预期。
在测试和设置寄存器期间、我们每隔几秒进行一次 I2C 通信。 电压轨保持在3.2V (由 I2C 设置)。 因此、我认为看门狗不是问题所在。
一个相关问题。 数据表显示、我们可以监控 ISET 电阻器上的电压以监控充电电流。 在 I2C 通信开始后(并且 I2C 寄存器被用来控制快速充电电流)、这是否也是如此?
"in"端子的电压似乎限制了充电电流。 在本例中、我们在"in"端子处测量了4.6V 电压、充电电流为200mA。 我们将电压增加至4.8V、充电电流增加至配置的300mA 电流水平。
我查看了数据表、但我没有注意到任何指示"in"达到特定充电电流所需电压的内容。 (我只能找到"电池充电器在3.4V–5.5V 输入电压范围内运行"。) 这些信息是否可用? 具体而言、在4.2V 和300mA 电流下充电所需的"输入"电压是多少?