
[已验证]IP2369-EVM适用于开发的方案评估版
简介
适用于IP2369的方案评估版,全测试点与IO引出,可方便的进行产品开发和性能测试,也可直接使用;已验证可以使用,附带规格书,原厂应用说明文档与I2C寄存器手册。
简介:适用于IP2369的方案评估版,全测试点与IO引出,可方便的进行产品开发和性能测试,也可直接使用;已验证可以使用,附带规格书,原厂应用说明文档与I2C寄存器手册。开源协议
:CC BY-NC-SA 3.0
(未经作者授权,禁止转载)描述
IC简介:
IP2369 是一款集成AFC/FCP/PD2.0/PD3.0/PD3.1 等输入输出快充协议和同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片,充放电功率高达45W;
IP2369 的高集成度与丰富功能, 内部集成BUCK-BOOST 升降压功率NMOS,只需一个电感实现同步降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。
IP2369 支持2/3/4/5/6 节串联电芯,可通过外接电阻设置选择电池串联节数;IP2369 支持外接电阻可设置电池类型,充满电压为3.65V/4.1V/4.2V/4.35V/4.4V
IP2369 内置IC 温度、电池NTC 温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率,智能调节充电电流。
IP2369 待机功耗可低至不超过100uA。
IP2369 内置14bit ADC,可以精确测量输入电压和电流,电池电压和电流等。可通过I2C 获取IP2369 充放电电压、充电电流等信息。
IP2369 支持4 个电量指示灯,可显示电量和充放电状态。
主要器件&复刻注意事项:
请认真阅读以下注意事项,包含个人建议与复刻经验,和以下部分重复的问题不再回答;如有问题请友善交流,谢谢。
1.主芯片IP2369在某宝的深圳市创新科技代理等多家商家均有售,没有版本区分,支持LED与I2C两种数据显示方式,此EVM引出全部IO口,支持以上两种方式同时使用,方便开发。
2.对于功率电感,可根据自身需求选用,该版本EVM使用了1770与1265封装;实测情况下,1770封装的10UH一体成型电感,DCR为8.46mΩ,感值为10.48uH,41.73W输入时,温度约为40℃;可以根据工况选用更低感值的电感如6.8uH,4.7uH的1265或1040电感均可;电感参数的考量优先级为:DCR>Irms>uH;同时要关注下电感的温升电流,要大于工况下的持续电流,避免大功率时进入磁饱和。同时,大压差情况下,电感不建议选择过小(不建议低于3.3uH)。
3.对于布线,虽然IP2369的引脚分布较为合理,但VIO引脚与LX开关节点受封装的空间尺寸限制,单层铜箔满足过流要求显然是比较极限的,英集芯官方在EVM上,同样使用了多过孔换层,并联顶层与底层铜箔,以满足过流要求;建议在自行设计布线时,按照官方推荐布线方式对功率线路进行布线,以免烧板。同时,芯片的散热PAD需要与底层的铜箔保持良好的连接,且底层铜箔尽量加大面积,以辅助芯片散热。
4.对于功率H桥开关节点上的RC吸收电路,个人意见是作用并不是很大;根据官方推荐值,实测反而在吸收时,电阻上会消耗相当的功率,导致电阻发热严重,甚至在高负载时温度将超过芯片本身,影响效率,一般应用时可以忽略。
5.此EVM中,并未对C口相关信号线路进行ESD防护,在实际产品的应用中,建议加入由低阻值电阻,TVS管组成的ESD电路。
6.对于输入输出滤波电容,可以参照官方原理图,也可根据自身需求做适当增减,原理图中所示为借用封装和参考值;实测确实可以获得不错的纹波表现,但是容值还是有些过大,仍有优化空间,可以根据自身需求做增减。
7.由于芯片的焊盘面积较大且存在底部焊盘,又由于芯片的过流要求,十字花焊盘也是不太可能的,所以手工焊接时建议先焊接芯片,使用加热台焊接,确保主芯片焊接良好后再焊接其它元件;否则,可能由于功率引脚散热过快,导致焊接中出现虚焊等现象。
8.实际测量时,使用下述的条件,电子负载拉功率只能拉到40W左右的功率,电池端电流只能拉到2.6A左右,看了指导手册觉得可能是芯片的电流采样误差,不知是硬件设计问题还是其它问题,希望各位大佬可以帮忙解答一下,感激不尽!!!
9.待补充。
实测数据:
环境参数:
室温:20℃
输入:赛小虎65WPD充电器
输出:四串,4.2V,VBAT端电压为16.8V
测量仪器:
USB功率表:IOT Power
示波器:DSO2C15(和谐为2D15)
电源:ETM3010P
电子负载:DCL8003+
热成像仪:C210
LCR电桥:VC4092C
功率电感:

PD 40W挡位测试:


该工况下,大致转换效率在96.72%(由于是XT30连了一段转接线,实际效率应高于该计算效率)
输出端纹波表现(使用接地簧且表笔直接插入PCB上预留的测量端口):


IC发热表现:

IC上的热点在45.6℃;自动测量的最高温热点直接被RC吸收电路上的电阻吸走了(ˉ▽ˉ;)...(左上角),RC吸收电阻直接跑到59.2℃,电感基本没啥温度,手可以直接摸。
都看到这里了,如果觉得对你有帮助的话,不妨点一个赞吧!
最后的最后,感谢搜集和提供资料的群友们!
设计图
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暂无BOM
克隆工程工程成员
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