Analog Devices / Maxim Integrated PMIC à ultra-faible puissance MAX77658

Les PMIC à ultra-faible puissance MAX77658 d'Analog Devices permettent de concevoir des solutions de charge de batterie et d’alimentation hautement intégrées pour les applications à faible puissance où la taille et le rendement sont essentiels. Le MAX77658 comprend un régulateur buck-boost SIMO avec trois rails d’alimentation à haute efficacité et programmables indépendamment à partir d’une seule inductance pour minimiser l'encombrement total. De plus, deux LDO de 150 mA assurent la réjection de l'ondulation pour les applications audio et autres applications sensibles au bruit. Les LDO peuvent également être configurés comme des commutateurs de charge pour gérer la consommation d’énergie en déconnectant des blocs externes lorsqu’ils ne sont pas nécessaires.

Un chargeur linéaire hautement configurable prend en charge une large plage de capacités de batterie Li+ et inclut la surveillance de température de la batterie pour une sécurité supplémentaire (JEITA). La jauge de charge met en œuvre l'algorithme ModelGauge™ m5 EZ avec ultra faible puissance. Le CI fournit d'excellentes performances pour les batteries avec une capacité de 10 mAh à 1 Ah.

Les PMIC MAX77658 d'Analog Devices comprennent trois GPIO et un multiplexeur analogique qui choisit entre plusieurs tensions internes et signaux de courant vers un nœud externe pour la surveillance avec un CAN externe. Une interface série I2C bidirectionnelle permet de configurer et de vérifier l’état des dispositifs. Un contrôleur interne marche/arrêt fournit une séquence de démarrage contrôlée pour les régulateurs et fournit une fonctionnalité de supervision lorsqu'ils sont activés. De nombreuses options programmables en usine permettent d’adapter le dispositif à de nombreuses applications, ce qui accélère la mise sur le marché.

Caractéristiques

  • Hautement intégré
    • Régulateur Buck-Boost à inductance unique et sorties multiples (SIMO) à quatre sorties
      • Prend en charge une large plage de tensions de sortie de 0,5 V à 5,5 V pour tous les canaux SIMO
      • Fournit jusqu'à 750 mA de courant de charge total
      • Le SBB2 peut être configuré à une limite du courant d'inductance de crête de 1,5 A pour prendre en charge un rail fortement chargé
    • 2 LDO/LSW 150 mA
    • Chargeur Smart Power Selector™ Li+/Li-Poly
    • 3 ressources GPIO
    • Sortie MUX analogique pour la surveillance de l’alimentation
    • Mode basse consommation avec IQ < 700 nA
    • Horloge de surveillance
  • Chargeur optimisé pour une petite taille de batterie Li-Ion
    • Courant de charge rapide programmable de 7,5 mA à 300 mA
    • Tension de régulation de batterie programmable de 3,6 V à 4,6 V
    • Courant de terminaison programmable de 0,375 mA à 45 mA
    • Le détecteur thermostatique de batterie JEITA ajuste le courant de charge et la tension de régulation de batterie pour un chargement sûr
  • Faible consommation d'énergie
    • Courant d'arrêt : 1 µA
    • Courant de fonctionnement de 11,2 μA (3 canaux SIMO + 2 LDO + jauge de charge)
  • Jauge de charge ModelGauge™ EZ m5
    • Aucun étalonnage n'est requis pour les performances EZ
    • Performances robustes par rapport à la variation de la batterie
    • Capacité de mesure de température de puce ou de thermistance externe
    • Détection de courant interne intégrée à l'aide d'une résistance de détection interne
    • Compense le vieillissement, le courant et la température
    • Ne nécessite pas d'états vides, pleins ou inactifs
  • Flexible et configurable
    • Interface et GPIO compatibles I2C
  • Petite taille
    • Boîtier WLP (Wafer-Level Package) 9,55 mm2
    • 36 plots de contact en matrice 6x6 avec un pas de 0,5 mm

Applications

  • Écouteurs et hearables BLUETOOTH®
  • Haut-parleurs sans fil
  • Appareils portables
  • Contrôleurs de sûreté et de sécurité
  • Nœuds de capteurs
  • IdO (Internet des objets)

Schéma fonctionnel simplifié

Schéma de principe - Analog Devices / Maxim Integrated PMIC à ultra-faible puissance MAX77658
Publié le: 2023-01-31 | Mis à jour le: 2024-05-03