具集成型功率器件的I2C控制型鋰離子電池電源管理IC
多個輸入連接器的無縫處理
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/136471.htmLTC4155 可選擇接受來自兩個電源的輸入之一,從而解決了巧妙地將電源從兩個不同的物理連接器傳送至產品的難題。當兩個輸入電源同時連接時,使用哪個電源的決定基于一種可由用戶自行設置的優(yōu)先級。只要每個輸入電壓都處在有效的工作范圍之內,那么選擇其中任何一個都是可以的,無需理會究竟哪個的電壓更高。例如:這使得一個 4.5V/2A AC 適配器的優(yōu)先級高于一個 5V/500mA USB 端口。如果 USB 連線被移除,而將一個 5V/3A AC 適配器連接至相同的端口,則輸入電源優(yōu)先級可通過 I2C 進行修改,以切換至功率較高的新電源。
LTC4155 支持其兩個電源輸入各具有獨立的 I2C 可編程輸入電流限值。當優(yōu)先級較高的輸入電源斷接時,充電將會不間斷地繼續(xù)進行,并自動減小至新的較低最大輸入電流限值。無需系統(tǒng)微控制器直接干預處理。
視針對輸入多路復用器所選擇的外部組件的不同,如果應用需要,則可輕松實現(xiàn)高達 ±77V 的過壓和反向電壓保護。此外,LTC4155 還能為 USB 連接器產生一個 USB On-The-Go 5V電流限制電源,而無需使用任何附加的外部組件。
豐富的可編程性和遙測用于實現(xiàn)高級充電算法
LTC4155 提供了連續(xù) I2C 狀態(tài)報告功能,從而使系統(tǒng)軟件能全面了解輸入電源的狀態(tài)、故障情況、電池充電循環(huán)狀態(tài)、電池溫度和多項其他性能參數(shù)。
主要的充電參數(shù)可在 I2C 控制下變更,以執(zhí)行定制的充電算法。與基于微控制器的充電算法或其他可編程型充電算法不同,LTC4155 在軟件 I2C 控制下可使用的所有可能之設定值均針對了電池的本質安全性。浮置電壓絕對不能設置在 4.2V 以上或 4.05V 以下。同樣,電池充電電流可設置為 15 種可能的設定值之一,但是軟件絕對不可以把限值提升至高于設計師所設定的水平 — 通過一個選擇用于使電池容量與最大充電速率相匹配的編程電阻器。
可向系統(tǒng)軟件提供連續(xù)的電池溫度數(shù)據(jù),以動態(tài)地調整系統(tǒng)或充電器的運行狀態(tài),從而應對極端的操作困境。例如:可在 I2C 控制下減低浮置電壓和 / 或充電電流,以增加高環(huán)境溫度下的電池安全裕量。同樣,充電電流或總系統(tǒng)負載電流也可隨高溫而減小,以降低產品外殼內部的額外發(fā)熱。
與電池充電器可編程性的所有其他方面一樣,LTC4155 實現(xiàn)了一款無需任何軟件干預的本質安全充電解決方案。當電池溫度降至 0°C 以下或升至 40°C 以上時,電池充電始終暫停。此外,當電池溫度上升至高于 60°C 時,還可以選擇產生一個故障中斷。圖 4 示出了 LTC4155 電池溫度數(shù)據(jù)轉換器的轉移函數(shù),并對自主型充電器切斷溫度門限做了突出顯示。
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