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在当今的电子设备中,电池管理是一个至关重要的环节。ADP5360作为一款先进的电池管理PMIC,集成了多种功能,为可充电锂离子/锂聚合物电池供电的设备提供了高效、可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下ADP5360的特点、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:ADP5360CB-EVALZ.pdf
ADP5360集成了线性电池充电器,具有高准确性和可编程的充电终端电压和充电电流,最大可达320 mA。它还符合JEITA充电温度规范,能有效保护电池安全。内部的隔离场效应晶体管(FET)可在电池过充和过放故障条件下激活全面的电池保护功能。
具备锂离子和锂聚合物电池监测与保护功能,采用基于电压的燃油表算法,结合自适应滤波器限制,能实时报告电池的充电状态(SOC)。同时,提供独立的过充和过放电池保护,以及带外部NTC的温度传感器,确保电池在安全的温度范围内工作。
拥有超低静态电流的降压转换器和降压 - 升压转换器,且都具备快速输出放电选项。降压转换器在强制脉冲宽度调制(FPWM)模式下以1.0 MHz的开关频率工作,在滞后模式下能在低输出功率时实现出色的效率;降压 - 升压转换器仅在滞后模式下工作,可输出低于或高于电池电压的电压。
配备带有手动复位(MR)和看门狗定时器的监控电路,可监测调节器输出电压并为系统提供上电复位信号。支持I2C通信接口,可对所有电池充电参数、保护阈值、降压输出电压等进行编程,并能读取状态位。
电池隔离FET用于电源路径控制和电池保护,在涓流和快速充电模式下,可将深度放电的锂离子电池与系统电源隔离,保证系统始终有电源供应。当VBUS电压低于VVBUS_OK时,电池隔离FET处于完全导通状态;当VSYS电压下降时,也会进入完全导通模式。
充电器通过主动吸收和提供电流到ISOB引脚,并检测电压随时间的变化来检测电池是否存在。在吸收阶段检测已充电电池,在提供阶段检测已放电电池。
通过THR引脚连接电池组热敏电阻,可感测电池温度。当电池温度超出规定范围时,充电器会暂停充电。同时,ADP5360的充电符合JEITA锂离子电池充电温度规范,能根据温度调整充电电流。
采用混合算法优化,通过库仑计数器和基于电压的方法来指示电池剩余容量。具有主动和睡眠两种工作模式,可根据电流大小自动切换。还能根据电池老化和温度变化自动调整电池容量计算值。
ADP5360适用于各种可充电锂离子/锂聚合物电池供电的设备,如便携式消费设备、便携式医疗设备和可穿戴设备等。其典型应用电路包括电池充电、电源转换和监控等部分,能为设备提供稳定的电源和可靠的电池管理。
良好的PCB布局对ADP5360的性能至关重要。应将去耦电容、电感、输入电容和输出电容尽可能靠近芯片放置,使用接地平面和过孔减少噪声干扰,使用专用走线连接BSNS引脚以准确感测电池电压。
ADP5360提供多种工厂可编程选项,如I2C地址、充电功能、保护阈值、输出电压等,可根据不同的应用需求进行定制。
ADP5360作为一款功能强大的电池管理PMIC,为电子设备的电池管理提供了全面的解决方案。其丰富的功能和灵活的可编程性,使其适用于各种不同的应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体需求合理选择外部组件和进行PCB布局,以充分发挥ADP5360的性能优势。同时,要注意电池保护功能的设置和故障恢复方法,确保设备的安全可靠运行。
你在使用ADP5360的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对电池管理PMIC还有哪些疑问,欢迎在评论区留言讨论。
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