通过这款紧凑、耐用且极其高效的便携式充电宝解决方案,为您的解决方案的充电能力提速。这是您设计的终极补充,确保您在旅途中始终有源源不断的电力。
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硬件概览
它是如何工作的?
PowerBank 2 Click基于Richtek的RT9480,这是一款高度集成的Li-Ion电池移动电源IC。它包括一个线性充电器1.2A、一个同步升压5.1V、两个输出负载管理、LED指示灯和手电筒功能。基于热调节功能,充电电流可以支持高达1.2A。如果输入电压(VBUS)高于阈值电压VOVP,则内部OVP信号将上升,并且充电器将停止充电,直到VIN低于VOVP − ΔVOVP;如果内部电压(VMID)高于阈值电压VOVP,则内部OVP信号将上升,并且充电器将停止充电,直到VMID低于VOVP − ΔVOVP。转换器在高侧P-MOSFET打开时感应电流信号。因
此,过电流保护是一种循环限流。如果发生OCP,则转换器将暂停下一个脉冲,直到电感电流降到OCP限制以下。它还具有过温保护。当结温超过热关断上升阈值时,系统将锁定,并且输出电压将不再调节,直到结温降到下降阈值以下。在输出短路到地时,系统将锁定,并且输出电压将不再调节,直到重新设置电源。恒定电流环、电压环和热调节环控制充电电流。温度传感器输入TS引脚可连接到热敏电阻器,以确定电池是否过热或过冷无法充电。如果电池的温度超出范围,充电将暂停,直到重新进入有效范围。4个LED指示电池容量和充放电状态。与手电
筒控制一起,RT9480为移动电源和类似应用提供了一体化解决方案,无需外部微控制器。有关LED指示灯的详细信息,请参阅RT9480数据表。PowerBank 2 Click还配备了MCP3221,一款具有12位分辨率的逐次逼近A/D转换器(ADC),可通过mikroBUS™插座上的I2C总线监测电池电压。此Click板™只能使用3.3V逻辑电压电平操作。在使用具有不同逻辑电平的MCU之前,板上必须进行适当的逻辑电压电平转换。然而,Click板™配备了一个包含函数和示例代码的库,可用作进一步开发的参考。
功能概述
开发板
PIC32MZ Clicker 是一款紧凑型入门开发板,它将 Click 板™的灵活性带给您喜爱的微控制器,使其成为实现您想法的完美入门套件。它配备了一款板载 32 位带有浮点单元的 Microchip PIC32MZ 微控制器,一个 USB 连接器,LED 指示灯,按钮,一个 mikroProg 连接器,以及一个用于与外部电子设备接口的头部。得益于其紧凑的设计和清晰易识别的丝网标记,它提供了流畅且沉浸式的工作体验,允许在任
何情况下、任何地方都能访问。PIC32MZ Clicker 开 发套件的每个部分都包含了使同一板块运行最高效的必要组件。除了可以选择 PIC32MZ Clicker 的编程方式,使用 USB HID mikroBootloader 或通过外部 mikroProg 连接器为 PIC,dsPIC 或 PIC32 编程外,Clicker 板还包括一个干净且调节过的开发套件电源供应模块。USB Micro-B 连接可以提供多达 500mA 的电流,这足以操作所有板载和附加模块。所有
mikroBUS™ 本身支持的通信方法都在这块板上,包 括已经建立良好的 mikroBUS™ 插槽、重置按钮以及若干按钮和 LED 指示灯。PIC32MZ Clicker 是 Mikroe 生态系统的一个组成部分,允许您在几分钟内创建新的应用程序。它由 Mikroe 软件工具原生支持,得益于大量不同的 Click 板™(超过一千块板),其数量每天都在增长,它涵盖了原型制作的许多方面。
微控制器概述
MCU卡片 / MCU

建筑
PIC32
MCU 内存 (KB)
1024
硅供应商
Microchip
引脚数
64
RAM (字节)
524288
你完善了我!
配件
使用的MCU引脚
mikroBUS™映射器
“仔细看看!”
Click board™ 原理图

一步一步来
项目组装
软件支持
库描述
该库包含 PowerBank 2 Click 驱动程序的 API。
关键功能:
powerbank2_read_data- 该函数用于从MCP3221读取原始数据。powerbank2_read_voltage- 该函数用于计算连接电池的电压。
开源
代码示例
完整的应用程序代码和一个现成的项目可以通过NECTO Studio包管理器直接安装到NECTO Studio。 应用程序代码也可以在MIKROE的GitHub账户中找到。
/*!
* \file
* \brief Powerbank2 Click example
*
* # Description
* This single chip includes a linear charger, a synchronous Boost with dual output load
* management and a torch function support.
*
* The demo application is composed of two sections :
*
* ## Application Init
* Initalizes I2C driver and makes an initial log.
*
* ## Application Task
* This example shows the capabilities of the Power Bank 2 Click
* by measuring voltage of the connected battery. In order to get correct calculations
* the user should change "v_ref" value to his own power supply voltage.
*
* \author MikroE Team
*
*/
// ------------------------------------------------------------------- INCLUDES
#include "board.h"
#include "log.h"
#include "powerbank2.h"
// ------------------------------------------------------------------ VARIABLES
static powerbank2_t powerbank2;
static log_t logger;
static uint16_t voltage;
static uint16_t v_ref = 5000; // milivolts
// ------------------------------------------------------ APPLICATION FUNCTIONS
void application_init ( void )
{
log_cfg_t log_cfg;
powerbank2_cfg_t cfg;
/**
* Logger initialization.
* Default baud rate: 115200
* Default log level: LOG_LEVEL_DEBUG
* @note If USB_UART_RX and USB_UART_TX
* are defined as HAL_PIN_NC, you will
* need to define them manually for log to work.
* See @b LOG_MAP_USB_UART macro definition for detailed explanation.
*/
LOG_MAP_USB_UART( log_cfg );
log_init( &logger, &log_cfg );
log_info( &logger, "---- Application Init ----" );
// Click initialization.
powerbank2_cfg_setup( &cfg );
POWERBANK2_MAP_MIKROBUS( cfg, MIKROBUS_1 );
powerbank2_init( &powerbank2, &cfg );
}
void application_task ( void )
{
voltage = powerbank2_read_voltage( &powerbank2, v_ref );
log_printf( &logger, "Battery voltage: %u mV\r\n", voltage );
Delay_ms ( 1000 );
Delay_ms ( 1000 );
}
int main ( void )
{
/* Do not remove this line or clock might not be set correctly. */
#ifdef PREINIT_SUPPORTED
preinit();
#endif
application_init( );
for ( ; ; )
{
application_task( );
}
return 0;
}
// ------------------------------------------------------------------------ END

































