IP6557 INJOINIC | Alldatasheet

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V1.11 www.injoinic.com 1 / 22 Copyright © 2023, Injoinic Corp. 支持 UFCS/PD2.0/PD3.1/EPR28V 等快充协议的升降压 SOC 1 特性  集成升降压功率控制器  输入电压范围:5V-31V  集成控制路径NMOS 的charge-pump  输出具有CV/CC 特性  支持 USB-C 输出接口和 USB PD 协议 压输出  支持两路独立的PD3.1/PPS/EPR28 协议  PPS 支持3.3V-21V,10mV/step 的电压输 出  集成对E-Marker 线缆的识别和支持  输出快充规格  支持USB-C 口的PD3.1/PPS/EPR28V 输 出快充协议  集成BC1.2 和APPLE 协议  集成QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4+/QC5 输 出快充协议  集成FCP 和HSCP 输出快充协议  集成AFC 输出快充协议  集成MTK 输出快充协议  集成UFCS 输出快充协议  支持双口输出方案  自动检测设备插入和拔出  支持AC/CC 双口输出  多重保护、高可靠性  输入过压、欠压保护  输出过流、过压、短路保护  过温保护  支持NTC 的板级温度检测  ESD 4KV 2 应用  车载充电器 3 简介 IP6557 是一款集成升降压控制器和路径 NMOS 的控制功能,支持 QC2.0/QC3.0/QC3+/ QC4+/QC5/FCP/HSCP/AFC/MTK/UFCS , 以 及 USB-C 接口 PD3.1/PPS/EPR28V 输出快充协议的 SOC,为车载充电器提供完整的电源解决方案。 IP6557 的高集成度与丰富功能,只需一个电感 以及功率 MOSFET 就可以实现具有升降压功能的 快充方案,可有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。 IP6557 集成 的升降压 控制器 可提供最大 140W(28V5A)功率输出,支持 NTC 的板级温度检 测,可以根据温度智能调节输出功率。 IP6557 内置 14-bit ADC,精确测量输入输出 的电压电流,以及IO 的电压。 IP6557 的快充输出具有CV/CC 特性,当输出 电流小于设定值,输出CV 模式,输出电压恒定; 当输出电流大于设定值,输出CC 模式,输出电压 降低。 IP6557 集成多种保护功能,具有输入过压,欠 保护等功能。 IP6557 采用QFN40(5mm*5mm)封装。 HG2 LX2 BST2 VIN VCCIO VCC5V IP6557_C VBUSC CC1 DP PGND CC1_1 DM_1 CSN1 AGND C16 C12 CSP1 C13 VIN HG2 LX2 LG2 BST2 CC1_1 CC1_1 DM_1 DM CC2 DM_1 DP_1 CC2_1 CSP2 CSN2 C10 BST1 HG1 LX1 PCIN PCIN HG1 LX1 LG1 BST1 PCON VIN HG2 LX2 LG2 BST2 PCIN HG1 LX1 LG1 BST1 PCON CSN2 CSP2 CSP2 CSN2 VBUS1G VBUS1_I DP_1 CC2_1 DP_1 CC2_1 C15 C20 C5 C14R6 VBUS1 VIO PCON GPIO0 GPIO1 GPIO2 GPIO3 GND GPIO4 LG2 LG1 R10 C2 C3 C4 C19C18C17 C21 C11 图 1 IP6557 单C 口的简化应用原理图

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V1.11 http://www.injoinic.com/ 3 / 22 Copyright © 2023, Injoinic Corp. 4 修改记录 备注:以前版本的页码可能与当前版本的页码不同。 更改版本 V1.10 至版本V1.11(2023 年 11 月) 1. 修改更正了协议的部分描述 更改版本 V1.01 至版本V1.10(2023 年 4 月) 1. 修改更新了 IP6557 单 C 口的应用原理图 更改版本 V1.00 至版本V1.01(2023 年 3 月) 1. 修改 IP6557 单 C 口简化应用原理图 2. PCB 布局事项增加 ESD 电路描述 初版释放V1.00(2022 年12 月) 5 典型应用原理图 10uH HG2 1uF LX2 100uF BST2 VIN VCCIO VCC5V IP6557_C VBUSC CC1 DP PGND CC1_1 DM_1 CSN1 AGND C16 C12 CSP1 C13 VIN HG2 LX2 LG2 BST2 CC1_1 CC1_1 DM_1 DM CC2 DM_1 DP_1 CC2_1 CSP2 CSN2 C10 BST1 HG1 LX1 PCIN PCIN HG1 LX1 LG1 BST1 PCON VIN HG2 LX2 LG2 BST2 PCIN HG1 LX1 LG1 BST1 PCON CSN2 CSP2 CSP2 CSN2 VBUS1G VBUS1_I DP_1 CC2_1 DP_1 CC2_1 C15 C20 C5 C14R6 VBUS1 VIO PCON GPIO0 GPIO1 GPIO2 GPIO3 GND 1uF100uF 0.1uF GPIO4 LG2 3.3nF 3.3nF 2R 2R 0R LG1 R10 0.1uF 0.1uF 5 mR 5 mR 2.2uF 2.2uF NC 1 uF 10R 10R 22uF 22uF NC C19 NC C18 10uF C17 10uF C21 NC 1uF C11 图 2 IP6557 单C 口的典型应用原理图

V1.11 http://www.injoinic.com/ 4 / 22 Copyright © 2023, Injoinic Corp. 6 引脚定义 PCON 14 15 16 17 18 19 20 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 CC2_1 CC1_1 DM_1 DP_1 CSN2 DP_2 LX1 HG2 PCIN GPIO4 VCCIO GND CSP1 VCC5V CSP2 VBUS1_I VIO CSN1 CC1_2 DM_2 BST1 GPIO1 BST2 LX2 LG2 LG1 VIN VBUS2 VBUS1G CC2_2 VBUS1 VBUS2_I VBUS2G GPIO3 AGND HG1 GPIO0 GPIO2 IP6557 QFN40 11 12 13 NC 图 3 IP6557 引脚图 引脚说明: 引脚 描述 序号 名称

1 CC2_2 USB C2 口检测和快充通信引脚CC2

2 VBUS2 VBUS2 路径上NMOS 的电流检测负输入/电压检测引脚

3 VBUS2G VBUS2 路径上NMOS 的控制引脚

4 VBUS2_I VBUS2 路径上NMOS 的电流检测正输入

5 VBUS1 VBUS1 路径上NMOS 的电流检测负输入/电压检测引脚

6 VBUS1G VBUS1 路径上NMOS 的控制引脚

7 VBUS1_I VBUS1 路径上NMOS 的电流检测正输入

8 VIO 升降压的输出电压反馈引脚

9 CSN1 输出端电流检测负端

10 CSP1 输出端电流检测正端

11 PCON 输出端峰值电流采样引脚

12 HG1 H 桥功率管输出端上管控制引脚

13 BST1 H 桥功率管输出端自举电压引脚

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14 LX1 输出端电感连接引脚

15 LG1 H 桥功率管输出端下管控制引脚

16 LG2 H 桥功率管输入端下管控制引脚

17 LX2 输入端电感连接引脚

18 BST2 H 桥功率管输入端自举电压引脚

19 HG2 H 桥功率管输入端上管控制引脚

20 PCIN 输入端峰值电流采样引脚

21 CSN2 输入端电流检测负端

22 CSP2 输入端电流检测正端

23 VIN 输入端引脚

24 GND 系统地

25 VCC5V 系统 5V 供电电源,给IC 内部模拟电路供电

26 AGND 模拟地

27 GPIO4 通用 GPIO/ADC 输入

28 VCCIO 系统 3.3V 供电电源,给IC 内部数字电路供电

29 GPIO3 通用 GPIO/ADC 输入

30 GPIO2 通用 GPIO/ADC 输入

31 GPIO1 通用 GPIO/ADC 输入

32 GPIO0 通用 GPIO/ADC 输入

33 NC 测试引脚,浮空处理

34 CC2_1 USB C1 口检测和快充通信引脚CC2

35 DP_1 USB C1 口快充智能识别DP

36 DM_1 USB C1 口快充智能识别DM

37 CC1_1 USB C1 口检测和快充通信引脚CC1

38 DP_2 USB C2 口快充智能识别DP

39 DM_2 USB C2 口快充智能识别DM

40 CC1_2 USB C2 口检测和快充通信引脚CC1

41 EPAD PGND

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7 IP 系列型号选择表

7.1 车充 IC IC 型号 放电电 流 双 路 支持的协议 封装 DCP QC2.0 QC3.0 FCP SCP AFC MTK PE SFCP PD2.0 PD3.0 (PPS) 规格 兼 容 PIN2PIN IP6523S_NU 3.4A - √ - - - - - - - - - ESOP8 PIN2PIN PIN2PIN IP6520T_PPS 20W - √ √ √ √ - √ - - √ √ ESOP8 PIN2PIN IP6527U_C 27W - √ √ √ √ - √ √ - √ √ QFN32 PIN2PIN IP6559_AC 100W √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ QFN64

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7.2 IP6557 型号选择表

型号名 功能说明 IP6557_C 单C 口输出的PD 快充输出器件。 说明: 1. IP6557 最大支持140W(28V5A)的功率输出。 2. IP6557 支持通过IO 或者IIC,指示自身状态,或者控制方案中其他模块,方便实现多口方案。

V1.11 http://www.injoinic.com/ 8 / 22 Copyright © 2023, Injoinic Corp. 8 极限参数 参数 符号 值 单位 VIN 输入电压范围 VIN -0.3 ~ 35 V LX1/BST1/HG1/LX2/BST2/HG2 电压范围 VLX1/BST1/HG1 VLX2/BST2/HG2 -0.3 ~ 50 V BST1/HG1-LX1 电压范围 VBST1/HG1-LX1 -0.3 ~ 6 V BST2/HG2-LX2 电压范围 VBST2/HG2-LX2 -0.3 ~ 6 V VIO 电压范围 VVIO -0.3 ~ 30 V VBUS1/VBUS1_I VBUS2/VBUS2_I 电压范围 VVBUS1/VBUS1_I VVBUS2/VBUS2_I -0.3 ~ 30 V CSP2/CSN2/PCIN 电压范围 VCSP2/CSN2/PCIN -0.3 ~ 35 V CSP1/CSN1/PCON 电压范围 VCSP1/CSN1/PCON -0.3 ~ 30 V CC1_1/CC2_1 /CC1_2/CC2_2 电压范围 VCC1_1/CC2_1/ CC1_2/CC2_2 -0.3 ~ 30 V DM_1/DP_1/DM_2/DP_2 电压范围 VDM_1/DP_1/ DM_2/DP_2 -0.3 ~ 22 V 结温范围 TJ -40 ~ 125 ℃ 存储温度范围 Tstg -60 ~ 150 ℃ 热阻(结温到环境) θJA 40 ℃/W 人体模型(HBM) ESD 4 KV *高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下 暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命 9 推荐工作条件 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 输入电压 VIN 5 12/24 31 V *超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。

V1.11 http://www.injoinic.com/ 9 / 22 Copyright © 2023, Injoinic Corp. 10 电气特性 除特别说明,测试器件为IP6557_C,电感为10uH, Cout 为100uF 固态电容 参数 符号 测试条件 最小 值 典型 值 最大 值 单位 输入系统 输入电压 VIN 5 12/24 31 V 输入欠压阈值 VIN-UV 下降电压 4.3 4.5 4.7 V VIN-UV-TH 迟滞电压 0.5 V 输入过压阈值 VIN-OV 上升电压 30.6 31 31.4 V VIN-OV-TH 迟滞电压 0.4 V 输入静态电流 IQ2 VIN=24V,VOUT=5V@0A 3.8 mA 驱动系统 HG1/2 开启上拉电阻 RHG_PU 2 Ω HG1/2 关断下拉电阻 RHG_PD 1 Ω LG1/2 开启上拉电阻 RLG_PU 2 Ω LG1/2 关断下拉电阻 RLG_PD 1 Ω 死区时间 TDEADTIME VIN=24V,VOUT=5V 35 ns 开关频率 FS VIN=24V,VOUT=5V 225 250 275 kHz 输出系统 输出电压 VOUT 3.3 28 V 输出电压纹波 ΔVOUT VIN=24V, VOUT=5.0V, fs=250KHz, Iout=3A 100 mV VIN=24V, VOUT=12V, fs=250KHz, Iout=3A 100 mV VIN=24V, VOUT=28V,fs=250KHz, Iout=5A 150 mV 软启动时间 TSS VIN=24V,VOUT=5V,空载 1.5 1.9 2.5 ms 输出线补电压 VCOMP VIN=24V,VOUT=5V,IOUT=3A 150 mV 输出 CC 模式最大电 流 IOUT VIN=24V,VOUT=5V 3 A VIN=24V,VOUT=9V 3 A VIN=24V,VOUT=12V 3 A VIN=24V,VOUT=20V E-Marker 线缆 5 A

V1.11 http://www.injoinic.com/ 10 / 22 Copyright © 2023, Injoinic Corp. VIN=24V,VOUT=28V E-Marker 线缆 5 A 输出打嗝重启电压 VOUT 输出进入 CC 模式后,输出打嗝重启电 压 2.6 V 热关断温度 TOTP 温度上升器件关断的温度 150 ℃ 热关断温度迟滞 ΔTOTP 温度下降器件开启的迟滞 40 ℃

V1.11 http://www.injoinic.com/ 11 / 22 Copyright © 2023, Injoinic Corp. 11 功能描述 11.1 内部框图 BST1HG1 HG2 BUCK-BOOST Driver BUCK-BOOST Control VCC5V VCC5V CSN1CSP1 CSP2CSN2 CP1_5V CP2_5V VBUS2 控制 DP/DM 普通协议 DP/DM 普通协议 PD 协议 PD 协议 VBUS2_I VBUS2G VBUS2 VBUS1_I VBUS1G VBUS1 DM_1 DP_1 CC1_1 CC2_1 DM_2 DP_2 CP1_5V ADC VBUS1 VBUS1_I VBUS2 VBUS2_I CSP1 CSN1 CSP2 CSN2 CSP1 CSP2 GPIO0 GPIO1 GPIO2 GPIO3 GPIO4 VBUS1 PDCC1_1 CC2_1 CC1_2 DP/DM Fast charging DP_1 DM_1 DP_2 DM_2 VIN LDO LDO LDO VCC5V VDD NC VCCIO LOSC HOSC Charge Pump 1 VIO CP1_5V Charge Pump 2 VIN CP2_5V MCU MTP RAM GPIO & MFP GPIO4GPIO0 GPIO2 GPIO3 IIC UART PWM TIMER LX1 LG1 LG2 LX2 BST2 PCINPCON VINVIO VBUS1 控制 CC2_2 CC1_2 CC2_2 AGND PD GND NC PGNDGPIO1 VBUS2 CP1_5V 图 4 IP6557 内部框图 11.2 同步开关升降压控制器 IP6557 集成一个支持宽输入电压, 高效率的同步开关升降压控制器,输入电压范围是5V~31V, 输出电压范围3.3~28V。 IP6557 具有电感峰值限流和平均电流限流的功能。 IP6557 输出的驱动开关频率为250kHz,可以内部调节。 IP6557 具有软启动功能,防止在启动时的冲击电流过大引起故障。VIN=12V,5V 空载输出 的软启动时间为1.6ms。 使用RDS(ON)为 8mohm(Typ.)@VGS = 4.5V的 MOSFET,VIN=12V,输出 5V,带载 3A 的转 化效率为94%。

V1.11 http://www.injoinic.com/ 12 / 22 Copyright © 2023, Injoinic Corp. 图 5 IP6557 VBUS1 输出效率曲线 图 6 IP6557 VBUS1 输出负载特性曲线 11.3 输出电压线补功能 IP6557的输出电压有线补功能:输出电流每增大1A,输出电压就会提高50mV。 0 1000 2000 3000 4000 5000 EFFICIENCY(%) LOAD(mA) IP6557 VBUS1 效率曲线 VIN=12V VBUS1=5V VIN=24V VBUS1=5V VIN=12V VBUS1=20V VIN=24V VBUS1=20V VIN=24V VBUS1=28V 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 VBUS1(V) LOAD(mA) IP6557 输出负载特性曲线 VIN=12V VBUS1=5V VIN=24V VBUS1=5V VIN=12V VBUS1=20V VIN=24V VBUS1=20V VIN=24V VBUS1=28V

V1.11 http://www.injoinic.com/ 13 / 22 Copyright © 2023, Injoinic Corp. 11.4 输出 CC/CV 特性 IP6557 输出具有 CV/CC 特性:当输出的负载电流小于设定值,输出CV 模式,输出电压恒定;当负 载电流大于设定值,进入 CC 模式,输出电压开始下降;负载电流继续增加,输出电压快速降低,直到触 发输出电压欠压保护。 11.5 输出 CC 电流设定 IP6557 可以通过调节输出通路上CSP1 和CSN1 间的 5mohm 电流检测电阻来调节输出限流大小,如 下图所示。通过检测CSP1 和CSN1 之间的电压差,来判断当前负载电流是否到设定电流大小。 IP6557 CSN1 Iload CSP1 5mohm 图 7 IP6557 的输出限流电路图 当改变5mohm 的电流检测电阻后,对应的输出限流大小也会改变。 在 PCB layout 时,要特别注意CSP1 和CSN1 的走线,需要从5mohm 电阻两端直接引出,防止 引入PCB 走线阻抗,从而引起IC 限流偏差。 对于5mohm 电阻的选择也要考虑电阻的精度,需要选用温度系数好(100ppm)、1%精度的电阻。 11.6 保护功能 IP6557 具有输入过压保护功能: 当VIN 上升超过 31 V,IP6557 检测到输入过压, 关断输出; 当 VIN 再次下降到 29 V,IP6557 才认为输入正常,打开输出。 IP6557 具有输出欠压保护功能:当VBUS1 输出降低到2.6V, 关闭输出,过 2s 后打嗝重启。 IP6557 具有短路保护功能,启动 10ms 后,VBUS1 电压如低于 2.6V,则 IP6557 认为输出 有短路,关闭输出,过2s 后打嗝重启。 IP6557 具有过温保护功能:当IP6557 检测到芯片温度达到150℃,会关闭输出;当温度下

V1.11 http://www.injoinic.com/ 14 / 22 Copyright © 2023, Injoinic Corp. 降到110℃,IP6557 才认为温度恢复正常,重新打开输出。 11.7 双口输出 IP6557 支持AC/CC 双口输出,任一口插入设备都支持快充输出,双口同时插入,输出5V。 当双口同时使用时,IP6557 双口总功率最大为5V/4.8A,会自动调整双口的电流分配。 IP6557 集成A 口或者C 口的设备插入和拔出的自动检测功能,任一口都可以快充输出。 11.8 快充协议输出 IP6557 支持快充协议输出,规格如下:  支持USB-C 口的PD3.1/PPS/EPR28V 快充输出  集成BC1.2 和APPLE 协议  集成QC2.0/QC3.0/QC3+/ QC4+/QC5 输出快充协议  集成FCP 和HSCP 输出快充协议  集成AFC 输出快充协议  集成MTK 输出快充协议  集成UFCS 输出快充协议

V1.11 http://www.injoinic.com/ 15 / 22 Copyright © 2023, Injoinic Corp. 12 应用说明 12.1 输入电容选择 输入电容的ESR 尽量小,ESR 会影响到系统的转化效率。 当输入电压明显大于输出电压时,器件工作在降压模式下,输入电容支持的最大纹波电流 需大于系统的VIN 最大纹波电流。输入电容的纹波电流IRMS(VIN)值计算方式如下: IRMS(VIN) = ILOAD ∗√ VOUT VIN ∗(1− VOUT VIN 其中ILOAD为负载电流,VIN为输入电压,VOUT为输出电压。 12.2 电感选择 电感建议使用10uH 的电感。 电感的DCR 对系统的转化效率影响很大,建议使用低DCR 的电感,对于30W 以上的方 案,建议使用DCR 小于10mohm 的电感。 电感饱和电流应该大于系统的电感峰值限流值至少 20%,以免电感饱和,引起电感量下 降,系统不稳定。 降压模式的电感峰值电流(IL(PEAK)−BUCK)计算公式如下: IL(PEAK)−BUCK = ILOAD + VOUT∗(VIN−VOUT) 2∗VIN∗FS∗L 升压模式的电感峰值电流(IL(PEAK)−BOOST)计算公式如下: IL(PEAK)−BOOST = VOUT∗ILOAD VIN∗EFF + VIN∗(VOUT−VIN) 2∗VOUT∗FS∗L 其中VIN为输入电压,VOUT为输出电压,L 为电感量,FS为开关频率, EFF为转化效率,ILOAD 是负载电流; 12.3 输出电容选择 当输出电压明显大于输入电压时,器件工作在升压模式下,输出电容支持的最大纹波电 流需大于系统的VOUT 最大纹波电流。输出电容的纹波电流IRMS(VOUT)值计算方式如下: IRMS(VOUT) = ILOAD ∗√( VOUT VIN −1) 其中ILOAD为负载电流,VIN为输入电压,VOUT为输出电压。 输出电容用于保持输出稳定,其ESR 和电容值对输出纹波大小有影响;

V1.11 http://www.injoinic.com/ 16 / 22 Copyright © 2023, Injoinic Corp. 降压模式下的,输出纹波电压VOUT(RIPPLE)−BUCK的计算方式如下: VOUT(RIPPLE)−BUCK = VOUT∗(VIN−VOUT) VIN∗L∗FS ∗(RESR + 8∗FS∗COUT 其中RESR为输出电容的等效串接电阻值,FS为开关频率,COUT为输出电容值。 升压模式下的,输出纹波电压VOUT(RIPPLE)−BOOST的计算方式如下: VOUT(RIPPLE)−BOOST = ILOAD∗VOUT∗RESR VIN (VOUT−VIN)∗ILOAD VOUT∗FS∗COUT 其中RESR为输出电容的等效串接电阻值,FS为开关频率,COUT为输出电容值。

12.4 MOSFET 选择

建议选择比输入电压至少高20%的V(BR)DSS的 MOSFET 器件。 MOSFET 的RDS(ON)带来器件导通器件的功率损耗,对系统转化效率有直接影响,一般建 议选择RDS(ON)为10mohm 的MOSFET; 如果方案需要更高的功耗输出, 建议选择更低的RDS(ON)器 MOSFET 的CISS影响到其开关速度,需要针对不同的 MOSFET,适当的调节 HG 与 LG 串接的电阻,调节 MOSFET 的驱动速度,以保证系统稳定 。建议使用CISS不高于 1000pF 的 MOSFET。 LX1/LX2 的RC 缓冲电路,对LX 的毛刺有抑制作用,合适的RC 缓冲电路可以是系统具 有更好的EMI 效果。 驱动部分的电路建议按下图所示, 预留0603 规格的HG1/HG2 与LG1/LG2 串接电阻, 以 及 RC 缓冲电路。 LG2 HG2 LX2 BST2 BST1 LG1 HG1 LX1 PCONPCIN 图 8 IP6557 的MOSFET 驱动电路图

V1.11 http://www.injoinic.com/ 17 / 22 Copyright © 2023, Injoinic Corp. 13 应用原理图 10uH HG2 1uF LX2 100uF BST2 VIN VCCIO VCC5V IP6557_C VBUSC CC1 DP PGND CC1_1 DM_1 CSN1 AGND C16 C12 CSP1 C13 VIN HG2 LX2 LG2 BST2 CC1_1 CC1_1 DM_1 DM CC2 DM_1 DP_1 CC2_1 CSP2 CSN2 C10 BST1 HG1 LX1 PCIN PCIN HG1 LX1 LG1 BST1 PCON VIN HG2 LX2 LG2 BST2 PCIN HG1 LX1 LG1 BST1 PCON CSN2 CSP2 CSP2 CSN2 VBUS1G VBUS1_I DP_1 CC2_1 DP_1 CC2_1 C15 C20 C5 C14R6 VBUS1 VIO PCON GPIO0 GPIO1 GPIO2 GPIO3 GND 1uF100uF 0.1uF GPIO4 LG2 3.3nF 3.3nF 2R 2R 0R LG1 R10 0.1uF 0.1uF 5 mR 5 mR 2.2uF 2.2uF NC 1 uF 10R 10R 22uF 22uF NC C19 NC C18 10uF C17 10uF C21 NC 1uF C11 图 9 IP6557 单C 口的典型应用原理图

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14 BOM 表

以 IP6557 单C 口的输出应用,整理的BOM 表如下: 序号 元件名称 型号&规格 单位 用量 位置 备注

1 IC IP6557_C PCS 1 U1

2 电感 10uH+/-20%,电流15A DCR<10mohm PCS 1 L1 3 固态电容 100uF PCS 1 C1 耐压值大于50V 4 贴片电容 0603 0.1uF 10% PCS 2 C3、C4 耐压值大于35V 5 贴片电容 0603 3.3nF 10% PCS 2 C5、C6 耐压值大于35V 6 固态电容 100uF PCS 1 C7 耐压值大于35V 7 贴片电容 0603 1uF 10% PCS 4 C2、C8、C9、C10 耐压值大于35V 8 贴片电容 0603 2.2uF 10% PCS 2 C11、C12 耐压值大于25V 9 贴片电容 0603 10uF 10% PCS 1 C13 耐压值大于35V 10 贴片电阻 1206 5mohm 1% PCS 2 R1、R4 11 贴片电阻 0603 2R 5% PCS 5 R2、R3、R7、R8、 12 贴片电阻 0603 10R 5% PCS 3 R5、R6、R10 13 功率MOS 功率MOSFET PCS 4 Q1、Q2、Q3、Q4 14 保险丝 F1 PCS 1 F1

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15 PCB 布局注意事项

IP6557 集成的升降压控制器,PCB 布局对系统的工作稳定性,EMI,以及其他性能指标很重 要,IP6557 的PCB 布局建议如下: 1. 输入电容与上管 NMOS(HG2 控制的),下管 NMOS(LG2 控制的)组成的环路尽量的 2. 输出电容与上管 NMOS(HG1 控制的),下管 NMOS(LG1 控制的)组成的环路尽量的 3. 上管和下管连接的电感走线,尽量宽且短,节点的面积能保证最大输出电流能力即可。 4. HG1/LG1 和 HG2/LG2 需要平行走线并且线路间距尽量宽。 5. LX1/LX2 的缓冲电路以及PGND 组成的环路尽量小。 6. 对 5mohm 电阻做电流 采样的线路从电阻两端直接引出 (包括 PCON/CSP2/CSN2 /PCIN/CSP1/CSN1 的走线),平行走线,尽量短且避开LX/BST/HG/LG 等开关节点。 7. VCC5V 和VCCIO 的电容靠近器件pin 放置。 8. 输入输出电容的GND 要和大面积的PGND 连接。 9. 如需更好的ESD 防护效果,建议在CC1/CC2/DP/DM 线路中预留电阻串联和对地二极管 的位置,CC1/CC2 预留对地电容位置。 10. 更多注意事项请参考IP6557 应用说明。

V1.11 http://www.injoinic.com/ 20 / 22 Copyright © 2023, Injoinic Corp. 16 封装信息 图 10 封装图

V1.11 http://www.injoinic.com/ 21 / 22 Copyright © 2023, Injoinic Corp. 17 丝印说明 IP6557 XXXXXXX 说明: 1、 — —英集芯标志 2、IP6557 — —产品型号 3、XXXXXXX — —生产批号 4、 — —Pin1脚位置 图 11 丝印图

V1.11 http://www.injoinic.com/ 22 / 22 Copyright © 2023, Injoinic Corp. 责任及版权申明 英集芯科技股份有限公司有权根据对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改, 客 户在下订单前应获取最新的相关信息, 并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单 确认时所提供的销售条款与条件。 英集芯科技股份有限公司对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用英集芯的产品 和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险,客户应提供充分的设计与操作安全验证。 客户认可并同意,尽管任何应用相关信息或支持仍可能由英集芯提供,但他们将独力负责满足与其产 品及在其应用中使用英集芯产品 相关的所有法律、法规和安全相关要求。客户声明并同意,他们具备制定 与实施安全措施所需的全部专业技术和知识,可预见故障的危险后果、监测故障及其后果、降低有可能造 成人身伤害的故障的发生机率并采取适当的补救措施。客户将全额赔偿因在此类关键应用中使用任何英集 芯产品而对英集芯及其代理造成的任何损失。 对于英集芯的产品手册或数据表,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明 的情况下才允许进行复制。英集芯对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需 要服从额外的限制条件。 英集芯会不定期更新本文档内容,产品实际参数可能因型号或者其他事项不同有所差异,本文档不作 为任何明示或暗示的担保或授权 在转售英集芯产品时,如果对该产品参数的陈述与英集芯标明的参数相比存在差异或虚假成分,则会 失去相关英集芯产品的所有明示或暗示授权,且这是不正当的、欺诈性商业行为。英集芯对任何此类虚假 陈述均不承担任何责任或义务。