Shenzhen Mingjiada Electronics Co., Ltd. memasok dan mendaur ulang pengontrol pengisian daya buck-boost baterai NVDC (Narrow Voltage DC) sinkron TI , yang menampilkan pemantauan daya sistem dan prosesor.
The adalah pengontrol pengisian daya buck-boost baterai NVDC (Narrow Voltage DC) sinkron berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perangkat pintar portabel yang ditenagai oleh paket baterai multi-sel, multi-kimia. Chip ini mengintegrasikan modul multifungsi seperti pemantauan daya sistem, pemantauan panas berlebih prosesor, dan manajemen jalur daya cerdas. Chip ini mendukung rentang tegangan input yang luas dan peralihan buck-boost yang mulus. Dengan efisiensi konversi yang tinggi, mekanisme perlindungan yang komprehensif, dan kemampuan kontrol cerdas yang dapat dikonfigurasi, chip ini banyak digunakan dalam perangkat seluler berdaya tinggi seperti laptop, tablet 2-in-1, dan terminal pintar portabel. Ini adalah chip manajemen daya inti yang menyeimbangkan kinerja pengisian daya, stabilitas catu daya sistem, dan kontrol konsumsi daya perangkat.
I. Pemosisian Inti dan Arsitektur Dasar
BQ25700 menggunakan topologi empat sakelar buck-boost sinkron. Berbeda dengan chip pengisian daya asinkron tradisional, desain penyearahan sinkron gelombang penuhnya secara signifikan mengurangi kerugian peralihan, memungkinkan konversi energi yang sangat efisien di berbagai kondisi operasi. Chip ini diposisikan sebagai pengontrol terintegrasi yang menggabungkan manajemen daya NVDC cerdas, pengisian daya baterai presisi tinggi, dan pemantauan konsumsi daya sistem. Chip ini dapat mengelola seluruh proses—termasuk pengkondisian daya input, pengisian daya baterai, catu daya sistem yang diatur, pemantauan daya, dan perlindungan beban berlebih—tanpa memerlukan chip manajemen daya tambahan.
Dalam hal manajemen jalur daya, menggabungkan arsitektur NVDC (Narrow Voltage DC) yang dipatenkan oleh TI, yang sepenuhnya menyelesaikan kesenjangan catu daya yang ditemukan dalam sistem daya tradisional. Chip ini mendukung startup perangkat instan baik dalam kondisi tanpa baterai maupun baterai yang sangat terkuras, sekaligus memungkinkan mode catu daya hibrida di mana baterai secara aktif melengkapi catu daya ketika adaptor terisi penuh. Hal ini sangat mengakomodasi kebutuhan daya instan beban tinggi perangkat dan secara signifikan meningkatkan stabilitas catu daya sistem. Chip ini kompatibel dengan sistem baterai lithium-ion, lithium-polimer, dan multi-kimia 1-4 sel, mendukung spesifikasi baterai perangkat portabel arus utama.
II. Fungsi Inti Utama dan Keunggulan Teknis
1. Fungsionalitas pengisian daya buck-boost mulus rentang lebar
The mendukung rentang tegangan input ultra-lebar 3,5V–24V dan sepenuhnya kompatibel dengan antarmuka pengiriman daya arus utama seperti USB 2.0, USB 3.0, Tipe-C, dan USB PD, membuatnya cocok untuk berbagai sumber input termasuk adaptor, bank daya, dan catu daya di dalam kendaraan. Melalui teknologi kontrol loop adaptif, chip ini mencapai peralihan mulus antara mode operasi transisi buck, boost, dan buck-boost, memastikan tidak ada lonjakan tegangan atau gangguan daya selama proses, sehingga sepenuhnya menyelesaikan masalah seperti reboot perangkat dan gangguan pengisian daya yang disebabkan oleh fluktuasi tegangan input.
Tegangan pengisian daya dapat mencapai hingga 19,2V, dengan arus pengisian daya yang dapat disesuaikan dengan presisi tinggi dan batas arus output hingga 6,35A. Dikombinasikan dengan frekuensi peralihan yang dapat diprogram (800kHz/1,2MHz), chip ini kompatibel dengan induktor standar mulai dari 1μH hingga 3,3μH, menyeimbangkan miniaturisasi sirkuit dengan efisiensi konversi. Chip ini mempertahankan efisiensi energi yang tinggi bahkan dalam kondisi beban ringan, secara efektif mengurangi konsumsi daya siaga perangkat.
2. Manajemen Jalur Daya NVDC Cerdas
The adalah sorotan teknis utama, menampilkan dua karakteristik inti: Pertama, kemampuan boot tanpa baterai, memungkinkan perangkat untuk menyala langsung melalui adaptor eksternal tanpa memerlukan baterai, yang secara signifikan meningkatkan kenyamanan komisioning dan pemeliharaan perangkat; Kedua, mekanisme catu daya hibrida dinamis: ketika adaptor eksternal beroperasi pada beban penuh dan daya instan sistem melebihi batas, baterai dapat dengan cepat campur tangan untuk melengkapi catu daya, sehingga menghindari masalah seperti penurunan tegangan karena kelebihan beban adaptor dan penurunan tegangan sistem.
Selain itu, chip ini mengintegrasikan mode perlindungan Vmin aktif (VAP); ketika perangkat ditenagai hanya oleh baterai, chip ini memanfaatkan energi yang tersimpan di kapasitor input untuk mengkompensasi lonjakan daya puncak dalam sistem, menekan fluktuasi tegangan dan memastikan operasi stabil beban inti seperti prosesor dan tampilan. Dikombinasikan dengan Mode Pass-Through (PTM) yang dipatenkan oleh TI, ini semakin meningkatkan efisiensi catu daya sistem dan mengurangi waktu pengisian daya baterai yang cepat.
3. Fungsi Pemantauan Catu Daya Sistem dan Prosesor
The menggabungkan modul deteksi ADC terintegrasi presisi tinggi untuk memungkinkan pemantauan status catu daya yang komprehensif. Chip ini dapat mengumpulkan parameter utama—seperti tegangan input, arus input, tegangan baterai, arus pengisian daya, dan tegangan catu daya sistem—secara real-time, dan mengunggahnya ke prosesor host melalui bus SMBus untuk memungkinkan kontrol dan manajemen digital status catu daya.
Disesuaikan untuk skenario operasi prosesor, chip ini mengintegrasikan mekanisme khusus untuk memantau panas berlebih prosesor dan konsumsi daya, mendukung kontrol terkoordinasi melalui sinyal PROCHOT. Setelah mendeteksi kelebihan beban daya sistem, suhu prosesor berlebih, atau arus abnormal, chip ini secara proaktif mengeluarkan sinyal peringatan untuk memicu tindakan perlindungan seperti throttling prosesor dan pembatasan arus beban. Hal ini mencegah perangkat mati karena panas berlebih dan kerusakan akibat kelebihan beban daya, sehingga mencapai kontrol tingkat perangkat keras terhadap konsumsi daya sistem dan keamanan termal.
4. Mekanisme Optimasi dan Perlindungan Daya Input Cerdas
The menampilkan algoritma ICO (Input Current Optimisation), yang secara otomatis mengidentifikasi kapasitas output maksimum catu daya eksternal dan secara dinamis mencocokkan daya input yang optimal. Hal ini tidak hanya memanfaatkan kapasitas catu daya sepenuhnya untuk mempercepat pengisian daya tetapi juga mencegah kerusakan akibat kelebihan beban catu daya. Pada saat yang sama, chip ini mengintegrasikan mekanisme perlindungan ganda—IDPM (Input Current Limiting) dan VDPM (Input Voltage Limiting)—untuk membatasi daya input secara tepat dan mengakomodasi adaptor dengan peringkat daya yang berbeda.
Chip ini mengintegrasikan rangkaian fungsi perlindungan perangkat keras yang komprehensif, termasuk perlindungan tegangan berlebih input, tegangan kurang, dan arus berlebih; perlindungan pengisian daya berlebih baterai, pengosongan berlebih, dan korsleting; perlindungan shutdown pembatasan arus panas berlebih chip; dan perlindungan tegangan berlebih output sistem dan tegangan kurang. Fitur-fitur ini memastikan keamanan menyeluruh di seluruh proses pengisian daya dan catu daya, memungkinkan operasi stabil jangka panjang dalam kondisi operasi yang kompleks.
5. Fungsi Pengiriman Daya Balik USB OTG
The mendukung fungsionalitas USB OTG melalui output boost terbalik dari baterai, dengan rentang tegangan output 4,48V–20,8V. Chip ini kompatibel dengan protokol pengisian daya cepat USB PD dan memberikan arus output maksimum 6,35A, memungkinkan perangkat untuk mengisi daya perangkat lain atau memberi daya pada periferal. Hal ini memenuhi persyaratan catu daya yang diperluas untuk perangkat portabel, memungkinkan satu unit untuk menangani fungsi pengisian daya dan pengosongan.
![]()
III. Parameter Kinerja Listrik Utama
- Rentang tegangan input: 3,5V–24V; mendukung beberapa input catu daya USB dan PD
- Kompatibilitas baterai: Baterai lithium-ion 1-4 sel dari berbagai kimia
- Tegangan pengisian daya maksimum: 19,2V
- Arus pengisian daya/output maksimum: 6,35A; resolusi arus: 50mA
- Frekuensi peralihan: Dapat diprogram pada 800 kHz/1,2 MHz, cocok untuk induktor daya kecil
- Antarmuka komunikasi: Komunikasi SMBus standar, mendukung konfigurasi parameter dan pelaporan status
- Mode operasi: Buck Sinkron, Boost Sinkron, transisi buck-boost mulus, mode pass-through PTM, mode perlindungan aktif VAP
- Mekanisme perlindungan: Perlindungan komprehensif terhadap tegangan berlebih, tegangan kurang, arus berlebih, korsleting, panas berlebih, dan kelebihan beban daya
IV. Skenario Aplikasi Khas untuk
1. Perangkat komputasi portabel: Laptop ultra-tipis, tablet 2-in-1, dan komputer industri portabel. Cocok untuk pengisian daya baterai cepat dan catu daya stabil di bawah beban tinggi; memastikan keamanan termal dan konsumsi daya stabil selama operasi berkinerja tinggi melalui fungsi pemantauan prosesor.
2. Terminal portabel cerdas: Perangkat penyimpanan energi portabel berdaya tinggi, terminal pintar seluler, dan perangkat genggam industri. Memanfaatkan rentang tegangan input yang luas, beberapa mekanisme perlindungan, dan kemampuan catu daya terbalik OTG untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan perluasan perangkat.
3. Adaptor multi-catuan daya: Sistem catu daya yang memerlukan kompatibilitas dengan USB PD, USB tradisional, dan beberapa sumber input dari adaptor. Bergantung pada optimasi daya ICO dan manajemen daya NVDC, solusi ini memungkinkan peralihan mulus antara beberapa sumber daya dan distribusi daya yang efisien.
V. Poin-Poin Penting Desain Sirkuit 1. Pemilihan Perangkat Daya: Pilih induktor daya frekuensi tinggi, kerugian rendah mulai dari 1 μH hingga 3,3 μH berdasarkan frekuensi peralihan, dipasangkan dengan kapasitor input dan output ESR rendah untuk menekan riak tegangan dan meningkatkan efisiensi konversi.
2. Desain Termal: Karena chip menghasilkan panas yang signifikan dalam kondisi operasi daya tinggi, tata letak PCB harus menyediakan area berlapis tembaga yang cukup untuk pembuangan panas; jalur sirkuit daya harus pendek dan lebar untuk meminimalkan kerugian konduksi dan pembangkitan panas.
3. Konfigurasi Bus: SMBus memungkinkan kustomisasi parameter seperti arus pengisian daya, tegangan, ambang batas batas arus, dan ambang batas perlindungan, memungkinkan adaptasi terhadap spesifikasi baterai yang berbeda dan persyaratan konsumsi daya perangkat.
4. Optimasi Loop: Parameter loop kompensasi harus dioptimalkan selama transisi buck-boost untuk memastikan respons dinamis yang cepat selama peralihan mode dan mencegah osilasi tegangan dan arus.
VI. Ringkasan Produk
BQ25700ARSNR
Kontak Person: Mr. Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Faks: 86-0755-83957753