IP2366至为芯支持C口双向快充的140W多串锂电池充放电SOC芯片

news2026/5/13 2:23:32
英集芯IP2366是一款应用于移动电源、电动工具、智能家居、储能电源等方案的多串锂电池充电SOC芯片。支持高达140W的双向同步升降压充放电充电电流可达5A。支持2至6节锂电池/磷酸铁锂电池串联集成PD3.1、QC3.0等多种快充协议。内置14bit ADC可精确测量输入/输出电压、电流及电池状态并通过I2C接口获取详细数据。内置同步升降压转换器仅需1个电感实现同BUCK-BOOST外围器件少BOM成本低、PCB面积小。采用QFN40封装体积小巧便于集成到紧凑型设备中。一、一力承当一颗芯片搞定全套电源管理IP2366最显著的特点在于其高度的集成度。芯片内部集成了同步升降压转换器、快充协议识别、电量显示驱动和全部控制逻辑在应用时仅需极少的外围器件只需一个电感就能实现同步升降压功能有效减小整体方案的尺寸降低BOM成本。与传统的分立方案相比IP2366可减少外围器件约60%PCB面积约为传统方案的1/3为紧凑型设计释放了宝贵的空间。在充放电性能上IP2366同样表现强劲。同步开关充放电系统支持高达140W的放电功率和100W的充电输入最大充电电流可达5A充电效率峰值高达96%。实际应用数据显示在移动电源方案中IP2366仅需38分钟即可充满65Wh电池组充电速度较传统方案提升55%。二、一芯多能全面兼容主流快充协议面对市面上纷繁复杂的快充标准IP2366以“一芯多能”的设计理念全面兼容主流快充协议。它支持PD3.1、PD3.0、PD2.0、FCP、AFC、SCP、QC2.0、QC3.0、QC3.0、DRP Try.SRC等多种输入输出快充协议。在PD3.1协议的支持下IP2366的USB-C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位还配置了3.3-11V3A和3.3-21V3A两组PPS电压档位以及15-28V 140W的AVS电压档位。这意味着无论是苹果、华为、三星还是其他品牌的设备IP2366都能智能识别协议、自动匹配最佳充电参数真正实现“一充在手万物兼容”。三、灵活配置适配多场景电池需求IP2366支持2至6节串联电芯可通过外接电阻轻松设置电池串联节数和电池类型。在电池电压方面支持3.65V磷酸铁锂电池到4.4V高压锂电池覆盖3.65V、4.1V、4.2V、4.35V、4.4V五档满电电压兼容绝大多数电池应用。芯片还支持0V电池充电即便电池处于亏电状态也能启动充电确保设备随时可用。芯片内置了完善的多重检测与保护机制。IC温度、电池NTC温度和输入电压控制检测环路协同工作可根据识别到的充电器功率智能调节充电电流确保充电过程既快速又安全。芯片还集成了14bit高精度ADC能够精确测量输入电压和电流、电池电压和电流等信息并通过I2C接口方便地获取充放电数据为电量显示和状态监控提供精准依据。四、安全守护多重防护体系IP2366集成了一系列强大的保护机制全方位护航电路安全。在输入侧支持输入过压、欠压保护在输出侧具备输出过流和短路保护功能在电池侧提供了过充、过放和过流保护有效保护电池的安全和寿命。此外还有芯片过温保护和充电电池温度NTC保护ESD防护能力达到4KVCC1/CC2引脚均支持30V耐压可有效防止产品在各种异常条件下损坏。五、低功耗设计待机近乎零消耗在日常使用中产品的待机功耗直接影响用户体验和电池续航。IP2366支持低功耗模式进入该模式后待机电流降低至5μA。插入充电器便可自动唤醒充电对外放电则可通过按键唤醒让产品在待机状态下几乎“零消耗”。六、广阔应用从消费电子到工业设备得益于其出色的性能表现和极高的集成度IP2366被广泛应用于快充电源适配器、移动电源、储能电源、车载充电器、电动工具、智能音箱等便携式电子设备快充方案中。值得一提的是这款芯片还得到了某国外知名车企的青睐——在他们推出的1:40 Megapack移动电源中用于USB-C接口的电源管理芯片正是来自英集芯的IP2366足见其性能与可靠性得到了全球顶级品牌的认可。七、封装与选型IP2366采用5mm x 5mm 0.4pitch QFN40封装整体体积非常小巧有助于进一步降低整体方案尺寸。芯片提供标准版和I2C版本两种规格I2C版本可通过总线接口获取充放电数据为智能电量管理和状态监控提供了更多可能性。结语从产品设计之初英集芯就以“用一颗芯片实现完整的PD3.1双向快充移动电源设计”为目标将协议功能、电量显示和同步升降压控制器全部集成到IP2366中。这不仅意味着设计师可以用更短的时间完成产品迭代也意味着最终用户能够享受到更紧凑、更高效、更可靠的大功率快充体验。英集芯IP2366的出现不仅弥补了国内140W电源管理芯片市场的空缺为各大电源厂商提供了一个极具竞争力的选择同时也加速了磷酸铁锂电池在快充领域的普及对推动绿色能源应用具有积极意义。

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