Texas Instruments bq25750双向降压-升压电池充电控制器是一款具有直接电源路径控制的宽输入电压、锂聚合物、开关模式降压-升压锂离子或磷酸铁锂电池充电控制器。该器件可在宽电压范围内提供高效电池充电、充电电压调节和精确的充电电流、自动终止、充电预处理和充电状态指示。该器件集成了降压-升压转换器的所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度解决方案。在反向模式下,该器件从电池获取电力并调节SYS端子电压。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25750降压-升压电池充电控制器数据手册.pdf
除I^2^C主机控制充电模式外,该器件还通过电阻器可编程限制支持独立充电模式。输入电流、充电电压调节和充电电流目标可分别通过 ILIM_HIZ、ICHG和FB引脚设置。该器件具有三个状态引脚(STAT1、STAT2和PG)来指示充电状态和输入电压状态。这些引脚可用于与主机处理器通信或驱动LED。如果需要,这些引脚还可以用作通用指示器,其状态直接由I^2^C接口控制。当设备状态发生变化(包括故障)时,INT引脚会立即通知主机。
该器件还提供模数转换器 (ADC),用于监测输入电流、充电电流和输入/电池/系统/热敏电阻电压。Texas Instruments bq25750采用36引脚 5.0mm x 6.0mmQFN封装,引脚间距为0.5mm。
特性
- 4.2V至70V宽输入电压工作范围
- 宽电池电压工作范围:高达70V,支持多化合物电池
- 1节至14节锂离子充电曲线
- 1节至16节LiFePO
4电池充电曲线
- 具有NFET驱动器的同步降压-升压充电控制器
- 双向转换器运行(反向模式),支持USB-PD扩展功率范围 (EPR)
- 可调输入电压 (VAC) 调节范围为3.3V至65V,步长为20mV
- 使用5mΩ电阻器实现可调输入电流调节(R
AC_SNS),范围为400mA至20A,步长为50mA
- 直接电源路径管理,可实现超高的电源系统效率
- 选择适配器或电池作为系统电源
- 动态电源管理
- 所有N沟道FET驱动器
- 低电池静态电流
- 高精度
- ±0.5%充电电压调节
- ±3%充电电流调节
- ±3%输入电流调节
- 采用I^2^C控制,通过电阻可编程选项实现最佳系统性能
- 硬件可调输入和输出电流限制
- 集成16位ADC,用于电压、电流和温度监控
- 高度安全集成
- 可调输入过压和欠压保护
- 电池过压和过流保护
- 充电安全计时器
- 电池短路保护
- 热关断
- 状态输出
- 适配器当前状态 (PG)
- 充电器运行状态
- 包装
- 36引脚5mm×6mm QFN
简化示意图
BQ25750宽输入电压降压-升压电池充电控制器技术解析
Texas Instruments的BQ25750是一款独立/I2C控制的双向降压-升压电池充电控制器,具有直接电源路径管理功能,适用于多种电池化学体系。本文将深入解析该器件的关键特性、工作原理和典型应用场景。
一、产品概述
BQ25750是一款宽输入电压范围的开关模式降压-升压锂离子/聚合物/LiFePO4电池充电控制器,具有以下核心特点:
- ?宽电压范围?:输入电压4.2V至70V,支持1-14节Li-Ion或1-16节LiFePO4电池配置
- ?高效拓扑?:同步降压-升压架构,开关频率200kHz至600kHz可调
- ?双向操作?:支持反向模式(Reverse Mode),符合USB-PD EPR规范
- ?高精度?:±0.5%充电电压调节,±3%充电/输入电流调节
- ?集成保护?:OVP/OCP/OTP等完整保护功能
二、关键特性详解
1. 电源路径管理
BQ25750采用直接电源路径架构,具有自动电源选择功能:
- 系统可从适配器或电池获取电源
- 动态功率管理(DPM)防止输入过载
- 输入电流/电压调节范围宽(400mA-20A,3.3V-65V)
2. 充电特性
- ?多阶段充电?:支持涓流、预充、恒流(CC)、恒压(CV)完整充电曲线
- ?温度监控?:集成JEITA兼容的NTC温度监测
- ?高精度调节?:16位ADC实时监测电压/电流/温度参数
- ?充电终止?:可编程终止电流(0.25-10A)和自动再充电功能
3. 反向操作模式
独特功能包括:
- 电池放电时可调节系统电压(3.3-65V)
- 支持USB-PD EPR规范的功率传输
- 输入电流调节(400mA-20A)
三、典型应用设计
1. 48V输入14S Li-Ion充电系统
典型设计参数:
- 输入:40-56V
- 输出:58.8V(14S)
- 充电电流:10A
- 开关频率:350kHz
?关键设计要点?:
- ACUV/ACOV电阻分压网络设置输入工作窗口
- 精密电阻分压设置充电电压(0.1%精度推荐)
- 功率MOSFET选择需考虑RDS(ON)与栅极电荷的平衡
2. 太阳能MPPT应用
利用内置最大功率点跟踪(MPPT)算法:
- 全面板扫描功能自动寻找最大功率点
- 可编程扫描间隔(3-20分钟)
- 输入电压调节保持最优工作点
四、性能优化建议
- ?效率提升?:
- 高输入电压应用建议使用外部栅极驱动电源(DRV_SUP)
- 适当增加开关频率可减小电感尺寸
- 功率MOSFET选择低FOM器件
- ?布局要点?:
- 保持高频电流环路面积最小化
- 电流检测采用开尔文连接方式
- 栅极驱动走线宽度≥20mil
- ?热管理?:
- 确保散热焊盘充分连接至PCB地平面
- 多过孔设计改善热传导
五、应用场景
BQ25750非常适合以下应用:
- 无绳电动工具和园艺设备
- 太阳能备用充电系统
- 无人机和医疗设备(X光系统、超声设备)
- 能源存储系统和多参数患者监护仪
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