Skip to content

Ролик 2.1. Входная цепь. Теория. ISL88739 — Transcript

Разбор зарядного устройства ESL 88739, его режимы работы, схемы включения и особенности применения в ноутбуках.

Key Takeaways

  • ESL 88739 поддерживает два основных режима работы с разной архитектурой питания.
  • Версия B работает только в режиме HPB, версия A — в HPB и NVDC.
  • Режим HPB позволяет использовать батарею и адаптер совместно для повышения мощности системы.
  • Режим NVDC обеспечивает узкий диапазон напряжения, упрощая конструкцию и снижая стоимость.
  • Для переключения режимов используется вывод PROG с резисторами разного номинала.

Summary

  • Видео посвящено анализу зарядного контроллера ESL 88739, популярного в ноутбуках.
  • Обсуждаются ограничения по доступности полного datasheet из-за политики компании Renesas.
  • Разбираются два режима работы контроллера: HPB (Hybrid Power Boost) и NVDC (узкий диапазон напряжения).
  • Приводится сравнение версий ESL 88739A и ESL 88739B и их совместимость.
  • Объяснены типовые схемы включения и особенности архитектур HPB и NVDC.
  • Рассмотрены функции защиты и мониторинга тока, а также программируемые параметры через SMBus.
  • Дано описание выводов контроллера и их назначение на примере схемы Compal F661P.
  • Обсуждается влияние емкости конденсатора на параметр Turbo Boost.
  • Приведены примеры применения режимов в ноутбуках MacBook и некоторых моделях Dell.
  • Видео содержит технические детали и рекомендации по подбору резисторов для переключения режимов.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:01
Speaker A
Всем доброго времени суток. Сегодня проведем разбор ESL 88739, данный чарджер также популярен, как предыдущий BQ24780. Ну и за политики компании Renesas нет возможности разобрать его полный datasheet, опираясь на структурную схему. Так, в открытом доступе есть только datasheet. Кто не знает, это фактически
00:22
Speaker A
первая страничка даташита с общими данными о продукции. Как я не пытался организовать взаимодействие с данной компанией, все попытки упираются в глухую стену. Подключал я также своих друзей за рубежом. Ну что имеем, то имеем. Задача есть. Поэтому будем разбирать, основываясь на
00:39
Speaker A
типовой схеме включения. Итак, погнали. ESL 88739 — это универсальное комбинированное зарядное устройство, настраиваемое для работы в качестве гибридного усилителя мощности. Данный режим называется HPB, или зарядное устройство с узким напряжением постоянного тока. Данный режим называется NVDC, поддерживающий двух-, трёх- или
01:01
Speaker A
четырёх батареи. Обе конфигурации позволяют работать батарее совместно с адаптером для обеспечения нагрузки на систему, когда она превышает возможности адаптера. Что называется системным турборежимом. ESL 88739 обеспечивает множество функций защиты, включая уже упомянутые до этого разборы: Pro вход для низкого напряжения системы,
01:24
Speaker A
перегрузки по току адаптера, перегрузки по току или перегрев батареи с набором программируемых параметров по шине SMBus. Он также имеет аппаратное ограничение тока адаптера и ограничение тока батареи в дополнение к программируемым ограничениям SMBus. ESL 88739 обеспечивает высокоточную мониторинг тока адаптера, мониторинг тока батареи и
01:45
Speaker A
выхода системного питания, чтобы обеспечить максимальную гибкость при работе систем большой мощности и с низким энергопотреблением. В нашем доступе имеется несколько вариантов SL887-39 с индексом B и индексом A. Согласно даташитам, которые представлены на вашем экране, их отличие заключается в том, что ESL 887
02:09
Speaker A
39B — это зарядное устройство, которое работает исключительно в режиме HPB (Hybrid Power Boost), в то время как SL887 39A является зарядным устройством, которое может работать в двух режимах: HPB или DC. Отличие двух указанных режимов принципиально. Соответственно, можно прийти к выводу, что
02:33
Speaker A
ESL 88739B может использоваться для замены аналога с индексом A только в том случае, когда ESL 88739A используется в режиме HPB. А вот замена в обратную сторону применима безоговорочно. Также, пытаясь получить информацию о данном чарджере на
02:54
Speaker A
форуме LAP, упоминается, что аналогом SL88739 является SL95521. Сравнивая схему включения, действительно, я могу ему доверять. Соответственно, для переключения режимов работы относительно ESL 88739 используется вывод номер 9, который называется соответственно PROG. Без подробного datasheet сложно, конечно,
03:21
Speaker A
судить о необходимости сопротивления данного резистора, но, основываясь на двух схемах включения в разных режимах работы, можно сделать вывод, что для режима HPB сопротивление необходимо порядка 255 килоом, а для режима NVDC сопротивление необходимо порядка 102 килоома. Далее приведу несколько типовых схем
03:47
Speaker A
включений на основе чарджеров BQ, потому что на них имеются открытые даташиты, чтобы более наглядно объяснить разницу двух вариантов включения и их особенности. Первый, так сказать, классический вариант схемы включения HPB — гибрид Power Boost. Синим цветом обозначен регулятор
04:07
Speaker A
напряжения, который используется для зарядки аккумулятора. Поскольку это понижающий регулятор, напряжение адаптера всегда должно быть выше максимального напряжения заряда батареи, что является важным фактором при выборе этой архитектуры. Такая архитектура позволяет адаптеру питать систему одновременно, заряжая батарею, а
04:27
Speaker A
используя технологию гибрид Boost, аккумулятор можно использовать в качестве дополнения к адаптеру, даже если у них разные уровни напряжения. Одним из важных факторов, связанных с этой архитектурой, является системное напряжение. Когда адаптер подключен, напряжение системы будет соответствовать напряжению адаптера, но когда адаптер
04:44
Speaker A
извлечён, система работает непосредственно от батареи через всеми нами уже известный транзистор батфет. Итак, если у меня есть система с адаптером, который выдает 20 вольт, то, соответственно, будем подавать системе саму схему 20 вольт при подключении адаптера. Ну, например, при разряженной
05:04
Speaker A
батарее до 7 вольт или меньше мы будем подавать именно это напряжение в систему. Это означает, что данная схема должна быть способна выдерживать широкий диапазон напряжений. Архитектура гибридбуст требует системы, способной работать в широком диапазоне напряжений. В этом примере система должна была бы
05:23
Speaker A
иметь возможность функционировать от 7-вольтового входа батареи или 20-вольтового входа адаптера. Обработка такого широкого диапазона может увеличивать, ну, как и стоимость в принципе. Нас это не особо интересует, так и сложность. Но и SL88739 также предлагает архитектуру NVDC,
05:43
Speaker A
то есть является источником постоянного тока с узким диапазоном напряжения. Если мы посмотрим, для примера, на контроллер заряда BQ25710, то увидим, что в отличие от архитектуры, которая была показана на предыдущем слайде, питание адаптера подается в систему через выход ШИМ
06:02
Speaker A
контроллера, который преобразует напряжение адаптера до того, как оно еще поступит в систему, позволяя ограничить диапазон напряжения системы между уровнем разряда батареи и уровнем полного заряда батареи. Что и даёт архитектуре NVDC её, соответственно, название. Использование узкого диапазона питающего напряжения
06:23
Speaker A
упрощает конструкцию нижестоящих схем и позволяет использовать компоненты с более низким номиналом напряжения, а производителем, но опять это нам не особо интересно, обеспечивает экономию затрат. Так как лично я не имею конкретного опыта в ремонте ноутбуков, сопоставимого с опытом Дмитрия Борисовича, я у него
06:40
Speaker A
уточнил про данный режим работы, на что получил ответ, что чаще всего такой режим применяется в макбуках и в некоторых моделях Dell. Теперь вернемся к схеме включения с нашим контроллером SL88739 на примере Compal F661P и более подробно разберем её
06:57
Speaker A
особенности. Ну что, поехали. Вывод номер один — OCEN, это входной сигнал обнаружения источника питания. Его типовое напряжение в границах от 2 до 2,15 вольта, что соответствует диапазону входного адаптера от 17,7 до 19,3 вольта. Также прошу обратить внимание на конденсатор,
07:18
Speaker A
установленный параллельно резистору нижнего плеча резистивного делителя, который формирует напряжение на этом выводе. В данной схеме, опираясь на неё, можно прийти к следующему заключению: что емкость данного конденсатора у нас формирует такой ключевой параметр, как Turbo Boost. Если емкость конденсатора
07:35
Speaker A
2200 пикофарад, то, соответственно, у нас будет поддержка Turbo Boost. При увеличении емкости данного микрофарада поддержки Turbo Boost не будет. Второй вывод OCEN — более подробно о нем разбирали в разборе предыдущего контроллера BQ. Это редактирующий сигнал, выход с открытым стоком, напряжение на
07:53
Speaker A
котором формируется резистивным делителем. Вывод 3 и вывод 4 SDA, SCL — это соответственно дата и clock шины SMBus. Вывод 5 PRO — вход стандартизированный сигнал для центрального процессора, инициирующий переход в режим троттлинга. Прошу обратить внимание, что не всегда он непосредственно уходит в сам процессор,
08:12
Speaker A
бывают схемы, в которых он через транзисторную сборку. Вывод 6 OMON — это вывод блока питания для определения мощности, задаётся резистивным делителем, и, к примеру, для адаптера мощностью 65 ватт напряжение, формируемое на шестом выводе, будет составлять 0,913 вольта, для адаптера 45
08:33
Speaker A
ватт — 0,48 вольта. Вывод 7 BMON — это фазированный ток заряда, который уходит непосредственно дальше в схему. Вывод номер восемь PASSIVE — этот вывод взаимодействует непосредственно с ШИМ контроллером, который формирует питание центрального процессора. Формула для расчёта напряжения на этом выводе мы
08:54
Speaker A
возьмём из схемы от компании 471P, в котором установлен предполагаемый аналог нашего контроллера SL95520. Здесь, пожалуйста, подробно всё расписано, как рассчитывается, какие мощности блока питания и какой номинал сопротивления подтяжки к массе данного резистора необходимо установить. Ну, дальше по схеме. Вывод 3 — это
09:21
Speaker A
соответственно масса. Вывод 9 PROG мы разобрали уже выше.
09:44
Speaker A
работы sl88739 номиналы которые находятся под данным выводом без изменений одинаковые вывод номер 11 это ограничение только заряда батареи задается резистивным делителем вывод номер 16 а цель им немножко перескочим это максимальный ток адаптера также его значение задается резистивным делителем оба верхних ключа резистивных
10:15
Speaker A
делителя подключены к лду самоушим контроллера в 19 выводу ВДД на котором формируется 5 Вольт Напряжение питания вывод номер 13 badgon это вывод для получения информации о температуре батареи Его высокая логический уровень составляет выше 2,4 Вольт низкий ниже 0,8 Вольт вывод номер 14 cs:son это
10:40
Speaker A
отрицательный вход стокового шунта который у нас идет на зарядку батареи и вывод 15 Cub соответственно положительный выход стокового шунта который нас идет на зарядку батарей вывод номер 17 ntc вывод для подключения термистора для определения температуры нужного узла если напряжение на выводе нтц ниже 180
11:05
Speaker A
милливольт то Charger переведет вывод про вход в низкий логический уровень что будет соответствовать 120 градусам в определенном узле где у нас установлен термистор если установить номинал обычным сопротивлением 100 килоом то функция измерения температуры соответственно будет отключена 18 вывод
11:25
Speaker A
dcm это вывод для подключения питания Charger проще говоря самого ШИМ контроллера вывод номер 20 в ДТП это вывод соединяется с низкоумным резистором с лдо самого ШИМ контроллера и обеспечивает питание внутренней логики работы контроллера небольшая тавтология следующие выводы начиная от 21 и
11:52
Speaker A
заканчивая тридцать вторым в принципе отдельно Лично я особого разбора Смысла не вижу Потому что их функционал абсолютно такой же как в том даташите который мы разбирали по ШИМ контроллеру bq те же самые управления затворами транзисторов которые формируют ток
12:11
Speaker A
зарядки управление затвором транзистора который у нас подключает батарею системной плате управление затворами транзисторов которые у нас стоят на защите от адаптера и входы токовых шунтов на этом я предлагаю данный разбор закончить Если будут возникать какие-то вопросы можно будет спокойно дополнить
12:35
Speaker A
пояснить все-таки я еще Надеюсь что полный дотащит на искомой нами ШИМ контроллер будет в конечном итоге найден Всем спасибо за внимание
Topics:ESL 88739зарядное устройствозарядный контроллерHPBNVDCгибридный усилитель мощностиSMBusноутбукRenesasсхема включения

Answers

Frequently Asked Questions

В чем основное отличие режимов HPB и NVDC в ESL 88739?

Режим HPB (Hybrid Power Boost) позволяет использовать батарею и адаптер совместно для повышения мощности системы с широким диапазоном напряжений, тогда как NVDC обеспечивает узкий диапазон напряжения, упрощая конструкцию и снижая стоимость.

Можно ли заменить ESL 88739A на ESL 88739B в любой ситуации?

ESL 88739B может заменить ESL 88739A только если последний используется в режиме HPB. Обратная замена возможна без ограничений.

Как переключить режим работы ESL 88739?

Переключение режимов происходит через вывод PROG с использованием резисторов разного номинала: около 255 кОм для режима HPB и около 102 кОм для режима NVDC.

Get More with the Söz AI App

Transcribe recordings, audio files, and YouTube videos — with AI summaries, speaker detection, and unlimited transcriptions.

Or transcribe another YouTube video here →