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高级电池算法通过功率点跟踪技术使电池充电智能化实现全功率输出

发布时间:2023/7/23 10:23:14 访问次数:28

一对适用于1至4节设计、具高度弹性的单晶片降压-升压型电池充电控制器——bq25703A和bq25700A——支持I2C和SMBus接口,该两款新型充电控制器皆采用全新的高级电池算法,可通过最大功率点跟踪技术使电池充电智能化,实现全功率输出。

bq25703A和bq25700A同步充电控制器可透过USB Type-C和其它USB埠为笔记型电脑、平板、行动电源、无人机和智慧家居应用等终端设备提供高效的充电。 

随着USB-PD控制芯片应用已经越来越广泛,USB Type-C正反都可插拔的便利性设计,使得这两种接口已被各类消费电子产品选为电源供应器,如平板计算机、智能型手机,也包括外围配件如移动电源等。

加之,Type-C采用大电流输入以加快充电速度,使得研发人员开始思考应该如何解决电池充电控制器的散热问题。

用于非充电式医疗贴、环境与设备监测以及工业物联网(IIoT)传感器等。在-40°C至+85°C温度范围内工作,采用小尺寸1.63mmx1.63mm晶圆级封装(WLP)。

关键优势

小尺寸:采用双buck-boostSIMO架构,只需一个电感;与分立方案相比,尺寸减小50%

更通用:支持0.7V至2V低压输入的锌空气、氧化银和碱性电池系统。

更长电池寿命:与分立式方案相比,睡眠或待机模式下的静态电流降低40%。

这款超小尺寸可穿戴PMIC为患者提供了舒适性,特别是在需要24小时佩戴的情况下,该器件同时提高了有效工作时间,从而延长电池寿命,为可穿戴应用提供了另一项至关重要的保障。

通过连续监测来改善病人治疗效果的需求正在快速提升,新型PMIC为满足这类需求提供了一条有效途径。

电池充电控制器会在工作时产生一定热量,这个热量有一部分来源于开关损耗,所以,TI采用高效率转化方案来解决散热问题。提高效率减少热损耗方面,TI特有的输入电流优化(ICO)算法功不可没,ICO算法可自动检测输入功率的最大电容以优化电源,同时保持系统和充电电流的一致性,以确保利用最大输入功率。

一对适用于1至4节设计、具高度弹性的单晶片降压-升压型电池充电控制器——bq25703A和bq25700A——支持I2C和SMBus接口,该两款新型充电控制器皆采用全新的高级电池算法,可通过最大功率点跟踪技术使电池充电智能化,实现全功率输出。

bq25703A和bq25700A同步充电控制器可透过USB Type-C和其它USB埠为笔记型电脑、平板、行动电源、无人机和智慧家居应用等终端设备提供高效的充电。 

随着USB-PD控制芯片应用已经越来越广泛,USB Type-C正反都可插拔的便利性设计,使得这两种接口已被各类消费电子产品选为电源供应器,如平板计算机、智能型手机,也包括外围配件如移动电源等。

加之,Type-C采用大电流输入以加快充电速度,使得研发人员开始思考应该如何解决电池充电控制器的散热问题。

用于非充电式医疗贴、环境与设备监测以及工业物联网(IIoT)传感器等。在-40°C至+85°C温度范围内工作,采用小尺寸1.63mmx1.63mm晶圆级封装(WLP)。

关键优势

小尺寸:采用双buck-boostSIMO架构,只需一个电感;与分立方案相比,尺寸减小50%

更通用:支持0.7V至2V低压输入的锌空气、氧化银和碱性电池系统。

更长电池寿命:与分立式方案相比,睡眠或待机模式下的静态电流降低40%。

这款超小尺寸可穿戴PMIC为患者提供了舒适性,特别是在需要24小时佩戴的情况下,该器件同时提高了有效工作时间,从而延长电池寿命,为可穿戴应用提供了另一项至关重要的保障。

通过连续监测来改善病人治疗效果的需求正在快速提升,新型PMIC为满足这类需求提供了一条有效途径。

电池充电控制器会在工作时产生一定热量,这个热量有一部分来源于开关损耗,所以,TI采用高效率转化方案来解决散热问题。提高效率减少热损耗方面,TI特有的输入电流优化(ICO)算法功不可没,ICO算法可自动检测输入功率的最大电容以优化电源,同时保持系统和充电电流的一致性,以确保利用最大输入功率。

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