本帖最后由 qwqwqw2088 于 2020-7-16 16:24 编辑
为了支持USB Type-C端口的FRS功能,此集成降压-升压充电芯片实现了一种新的备用模式。在本文中,备用模式是指降压-升压充电芯片从正向充电模式到反向OTG模式的快速转换,从而避免总线电压的跌落。查看图3中的应用框图,适配器连接到USB端口,为系统供电,并通过降压-升压功率级为电池充电。同时,适配器可以从充电器的PMID输出为系统配件供电。如果降压-升压充电芯片不支持备用模式的话,当适配器断移走时,电池仍然可以通过芯片内部的FET为系统供电。然而,PMID上的配件供电可能会掉电。
图3 用单个降压-升压充电器实现USB Type-C FRS。
充电芯片启用备用模式后,能够监测VBUS电压。VBUS电压跌落低于预设阈值可以作为适配器已移除的信号。一旦充电芯片检测到适配器已移除,它将以迅速的从正向充电模式切换到反向OTG模式,利用电池放电的能量去维持住VBUS电压,并自行实现FRS。当适配器移除时,系统本身以及系统配件的供电都可以从适配器无缝地切换到电池,这样的作法可以从框图中消除用于OTG模式和FRS的DC/DC转换器。
图4 从VBUS sink 到 VBUS source的降压-升压充电器FRS。
图4显示了充电芯片用作支持FRS的备用模式的测试波形。在USB1处连接了9 V适配器作为输入电源。当适配器插入后,充电芯片打开ACFET1-RBFET1将适配器接入VBUS。该波形的测试条件是,PMID处有1 A的电流给系统附件供电,BAT处有1 A的充电电流。当9 V适配器电压(VAC)移除时,充电芯片迅速的从正向充电模式转向反向OTG模式, 仍可以将PMID和VBUS维持在5 V,同时持续向1 A PMID负载供电。
以上描述的所有功能都有助于简化USB PD充电解决方案的系统级设计,并且TI已经在新型降压-升压充电芯片BQ25790和BQ25792中实现。这些充电芯片支持从3.6 V到24 V的输入电压范围为1到4节串联电池充电,输入范围覆盖了整个USB PD电压范围。
这些功能采用2.9 mm×3.3 mm晶圆尺寸封装或4 mm×4 mm方形扁平无铅封装。整个充电解决方案能够提供45 W的功率,功率密度约为100 W/in2 (150mV/mm2),是市场同类产品的两倍。
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