【导读】谈到快速充电,最关键是根据电池制造商的规格确定电池可以处理的电流。举例来说,电池的“C 率”指定了电池充放电的最大电流。标准C 率通常在 0.5C 到3C 之间,具体取决于所用的具体电池,通常需要在较高C 率和较低能量密度之间进行权衡。例如,一块 3000mAh 的电池,C 率为 1C,意味着电池能够以最大 3A 的电流充电。通常,电池制造商还会为 C 率指定不同的电压和温度范围,在电压较低或温度较高/较低的条件下,C率会降低。
如果一块电池具有较高的 C率,那它就可以处理更多的电流,也就可以更快地充电。例如,相比无线扬声器,较高 C 率的电池对智能手机和笔记本电脑等便携式设备来说更加有用,因为这些便携式设备可能需要每天至少充电一次。通常对运行时间较短且需要持续使用的设备来说,快充肯定是首选。了解电池的 C 率可以帮助设计人员确定如何优化其解决方案,使他们能够选择最适合其电池的充电器IC拓扑结构和安全功能。
恒流 (CC) 充电阶段(也称为快充阶段)通常取决于电池的电压阈值。MP2731更是独树一帜,将其快充阶段定义为电池电压超过预充电阈值且小于其恒压充电阈值的时间间隔。在第一个快充阶段,电池 FET 以快充电流为电池充电。一旦电池电压超过新阈值,则认为电池 FET 完全导通。
产品特性和优势
● 工作输入电压范围:3.7V - 16V
● 可耐受电压高达 22V
● 高效率、4.5A、1.35MHz 降压充电器:
● 充电效率高达 92%,具有 3A 充电电流
○ 可配置 D+/D-,支持灵活的快速充电协议
● USB OTG,具有 4.8V 至 5.5V 可调输出:
● 高达 3.0A 的输出,效率高达 93%,具有 1.5A 输出
● NVDC 电源路径管理
○ 无电池或深度放电电池即时工作功能
○ 电池补充模式下的理想二极管工作
● 14mΩ BATFET 电流高达 9A 时,可实现较高电池放电效率
● I2C 端口实现灵活的系统参数设置和状态报告功能
● 全集成功率 MOSFET 和电流采样功能
● 专用 DISC 引脚,用于控制待机模式和系统复位
● 待机模式下的 13µA 低电池漏电流
● 集成 ADC,适用于监控输入电压、输入电流、电池电压、充电电流、系统电压和电池温度
● 充电状态指示
● 安全功能包括充电模式下用于电池温度保护的可配置 JEITA、电池充电安全定时器、过温调节和过温关断保护、看门狗监控 I2C 操作、输入/系统过压保护
MP2731 是一款适用于单节锂离子或锂聚合物电池的 4.5A 高度集成开关模式电池充电管理设备。这款设备具备 NVDC 系统电源路径管理功能且适合多种应用,包括智能手机、平板电脑、无线摄像机和其他便携式设备。低阻抗电源路径优化了效率,减少了电池充电时间,并延长了电池寿命。由于其充电和系统设置,通过 I2C 串行接口可对器件进行灵活控制。
MP2731 支持各种输入电源,包括标准的 USB 主机端口和具有快充功能的高功率壁式适配器。MP2731 通过 DP/DM 引脚提供 USB 输入类型检测。该器件提供 5V 供电,输出电流限值高达 3.0A,可支持 USB on-The-Go(OTG)操作。MP2731 启动和完成充电周期,无需软件控制。可以自动检测电池电压,在不同电极下为电池充电。检测到充满电时,充电器自动停止充电。当充电电池电量低于充电阈值时,充电器会自动开始另一个充电周期。充电器提供适用于电池充电和系统操作的各种安全功能,包括充电安全计时器、电池温度监控、过压和过流保护。出现任何故障时,充电器向主机置位一个 INT 信号。该设备提供 BATFET 禁用控制功能,通过 DISC 引脚进入待机模式以及系统复位功能。
MP2731 采用 QFN-26(3.5mmx3.5mm)封装。
应用
● 平板电脑
● 智能手机
● 无线摄像机
● 其他便携式设备
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