钰泰ETA6071,实现5V升压 两串锂电 充电芯片

编程入门 行业动态 更新时间:2024-10-27 22:33:47

钰泰ETA6071,实现5V升压 两串<a href=https://www.elefans.com/category/jswz/34/1769384.html style=锂电 充电芯片"/>

钰泰ETA6071,实现5V升压 两串锂电 充电芯片

2节/3节串联锂电池的升压充电器,能够在5V输入的条件下,实现8.4V=2A以上电压/电流的充电能力。


ETA6071是基于BOOST架构的升压充电技术,其支持极宽的充电输入电压,耐压可达16V,且高达2A的充电能力,在紧凑的QFN3X3封装里实现了同步升压的充电能力。
ETA6071具备了一个充电指示器,NTC热敏温度监控等常规功能,特别值得关注的是,ETA6071还具备输入全新的“输入动态能力平衡器”,输入电流限流和升级的真关断True Off™技术;使得ETA6071非常适用于那些追求使用通用5V输入,且需要高电池电压输出和低待机功耗的应用场合,这包括智能指纹门锁、便携工业设备,以及后备电源应急系统等消费类或工业类应用。
ETA6071还具备双向路径管理,既能够在市电输入5V时,升压给多串电池高压充电;同时亦能够在市电掉电时,从电池端降压到输入端提供5V-2A电压,这非常适用于一些汽车电子,如防盗设备,实现有效的驱动相应的继电器或机械开关进行防盗工作。


ETA6071内部全集成了升压所需的上、下侧功率管,实现了单芯片同步升压。ETA6071采用了高达1MHz的驱动频率,因此在外围电容器较少的场景下,依然获得非常稳定的充电输出能力。ETA6071具备很宽的输入电压范围,可以从2.7V~7V以内电压都可实现8.4V的升压充电。但是,为了解决繁杂的5V输入场景和多样化的客制化线缆所引起的不同线路阻抗等问题,ETA6071内建了一个“输入动态能力平衡器”,完美地通过V hold引脚进行设定一个最低的平衡在充电输入端的电压,来实现充电安全和充电电流的完美平衡。
一般情况下,当连接线缆线损过大,或者适配器输出能力不足,到达板端的输入电压可能会被充电芯片所拖下来。不过,借助Vhold(动态输入平衡器)技术,可以确保输入电压并不会被强制拉到接近电池电压,而是平衡在我们所设定的水平,譬如可以预设Vhold为4.5V。当板端电压高于4.5V时,则能够获得全速充电能力;当板端电压低于4.5V时,则充电电流会减少,有效保证了输入源的可靠工作和充电安全。
 


与传统的BOOST升压充电芯片不同,ETA6071还内置了真关断(Ture OFF™)技术,该技术作为钰泰半导体专利池的一部分,广泛内置在钰泰半导体的BOOST芯片之中。凭借着独有和成熟的真关断技术,ETA6071能够在EN置低电平的时候,输出电压和电流皆为0。也就是说,与传统的DC/DC BOOST不一样,ETA6071可以通过拉低ENABLE,实现真正的零输出,从而确保了充电安全!
ETA6071内建了电池质量判断器,当电池电压小于6V时,则“BATGD”引脚会被拉低,这能轻易的被外部MCU等处理器所识别。不仅如此,针对电池在深放电的场景,可能串联电池组的电压会低于V bus输入电压,ETA6071将实施与众不同的充电策略,采取从PMID到VBAT路径进行安全充电,避免Vbus电压直通到电池组中。


ETA6071还具备精准调整充电输出电压的能力,仅通过一个V term引脚,即获得比8.4V更高的充电电压,由此,也可以轻易地扩充到3串电池组进行充电。充电电压的计算符合以下公式:
V term=8.4v+3*R term*10μA. 当R term=140kΩ 时,充电电压为三串电池组所需的12.6V。


ETA6071创新的内置了双向路径,由不同的使能引脚来实施控制,以达到“升压充电至电池”抑或“降压输出至V bus”两种模式,这对于那些采用同一个接口的后备电源系统,显得非常有意义。ETA6071可以轻易地在那些后备电池系统供电的应用中,随时保持着系统处于有电的水平,或在市电掉电时,从电池获取5V电能,进行一些紧急的继电器或机械控制的系统,显得尤为重要!


为配合双节升压充电,ETASOLUTIONS同时创新推出多节电池的开关式主动平衡芯片ETA3000。 现在,ETA6071可提供量产型的QFN3X3-20封装形式。

更多推荐

钰泰ETA6071,实现5V升压 两串锂电 充电芯片

本文发布于:2024-02-27 01:38:28,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.elefans.com/category/jswz/34/1704733.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文标签:锂电   芯片   钰泰

发布评论

评论列表 (有 0 条评论)
草根站长

>www.elefans.com

编程频道|电子爱好者 - 技术资讯及电子产品介绍!