使用先进的单节锂离子或锂聚合物开关充电器为您的便携式设备提供动力,该充电器设计用于广泛的输入范围和在途应用。
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硬件概览
它是如何工作的?
Charger 27 Click基于MPS的MP2639B,这是一款Li-Ion或Li-Polymer开关充电器。该充电器工作在三种模式下:充电、放电和睡眠模式。如果输入电源可用,则它将作为开关充电器运行。该充电器会自动检测电池电压,并分三个阶段充电电池:预充电、恒流充电和恒压充电。其他功能包括充电终止和自动充电。当输入缺失时,充电器可以向VIN端提供增压电压,该电压与输入电压电源相同。此Click板™使用通用I/O允许主机
MCU控制MP2639B充电器。除了按键之外,您还可以通过将MD引脚拉到低逻辑状态选择充电模式,通过将该引脚拉到高逻辑状态选择放电模式。充电器使用CHG引脚向主机MCU指示充电状态,并使用AOK引脚指示有效的输入电源。Charger 27 Click上有几个LED。标有1-4的LED代表燃料表。充电完成指示器可通过CHG LED获得,并且有效输入电源指示器可通过AOK LED获得。按下板载按钮不到2.5秒即可启用放电功能。如果启用
了放电,则可以通过按下按钮超过2.5秒来关闭此功能。您还可以通过ISET SEL跳线将充电电流设置在1A到2A之间。此Click板™可以通过VCC SEL跳线选择3.3V或5V逻辑电压级别操作。这样,既支持3.3V又支持5V的MCU可以正常使用通信线路。此外,该Click板™配备了一个包含易于使用的功能和示例代码的库,可用作进一步开发的参考。
功能概述
开发板
PIC18F57Q43 Curiosity Nano 评估套件是一款尖端的硬件平台,旨在评估 PIC18-Q43 系列内的微控制器。其设计的核心是包含了功能强大的 PIC18F57Q43 微控制器(MCU),提供先进的功能和稳健的性能。这个评估套件的关键特点包括一个黄 色用户 LED 和一个响应灵敏的机械用户开关,提供无
缝的交互和测试。为一个 32.768kHz 水晶振荡器足迹提供支持,确保精准的定时能力。套件内置的调试器拥有一个绿色电源和状态 LED,使编程和调试变得直观高效。此外,增强其实用性的还有虚拟串行端口 (CDC)和一个调试 GPIO 通道(DGI GPIO),提供广泛的连接选项。该套件通过 USB 供电,拥有由
MIC5353 LDO 调节器提供支持的可调目标电压功能,确保在 1.8V 至 5.1V 的输出电压范围内稳定运行,最大输出电流为 500mA,受环境温度和电压限制。
微控制器概述
MCU卡片 / MCU

建筑
PIC
MCU 内存 (KB)
128
硅供应商
Microchip
引脚数
48
RAM (字节)
8196
你完善了我!
配件
Curiosity Nano Base for Click boards 是一款多功能硬件扩展平台,专为简化 Curiosity Nano 套件与扩展板之间的集成而设计,特别针对符合 mikroBUS™ 标准的 Click 板和 Xplained Pro 扩展板。这款创新的基板(屏蔽板)提供了无缝的连接和扩展可能性,简化了实验和开发过程。主要特点包括从 Curiosity Nano 套件提供 USB 电源兼容性,以及为增强灵活性而提供的另一种外部电源输入选项。板载锂离子/锂聚合物充电器和管理电路确保电池供电应用的平稳运行,简化了使用和管理。此外,基板内置了一个固定的 3.3V 电源供应单元,专用于目标和 mikroBUS™ 电源轨,以及一个固定的 5.0V 升压转换器,专供 mikroBUS™ 插座的 5V 电源轨,为各种连接设备提供稳定的电力供应。
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
实时跟踪您的结果
应用程序输出
1. 应用程序输出 - 在调试模式下,“应用程序输出”窗口支持实时数据监控,直接提供执行结果的可视化。请按照提供的教程正确配置环境,以确保数据正确显示。

2. UART 终端 - 使用UART Terminal通过USB to UART converter监视数据传输,实现Click board™与开发系统之间的直接通信。请根据项目需求配置波特率和其他串行设置,以确保正常运行。有关分步设置说明,请参考提供的教程。

3. Plot 输出 - Plot功能提供了一种强大的方式来可视化实时传感器数据,使趋势分析、调试和多个数据点的对比变得更加直观。要正确设置,请按照提供的教程,其中包含使用Plot功能显示Click board™读数的分步示例。在代码中使用Plot功能时,请使用以下函数:plot(insert_graph_name, variable_name);。这是一个通用格式,用户需要将“insert_graph_name”替换为实际图表名称,并将“variable_name”替换为要显示的参数。

软件支持
库描述
该库包含 Charger 27 Click 驱动程序的 API。
关键功能:
charger27_set_mode
- 此函数用于选择充电或放电模式charger27_check_chg_completion
- 此函数检查充电完成指示器状态charger27_check_input_supply
- 此函数检查有效输入供应指示器状态
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 main.c
* @brief Charger 27 Click Example.
*
* # Description
* This example demonstrates the use of the Charger 27 click board
* by enabling charge or discharge mode and
* indicating valid input supply and charging completion.
*
* The demo application is composed of two sections :
*
* ## Application Init
* Initialization of GPIO module and log UART.
* After driver initialization, the app sets charge mode.
*
* ## Application Task
* The Charger 27 click board operates as a switching charger to charge a 1S battery
* from a wide input power range of 5V to 16V, which can cover a USB PD voltage level.
* The demo application checks and displays the charging completion indicator status.
* Results are being sent to the UART Terminal, where you can track their changes.
*
* @author Nenad Filipovic
*
*/
#include "board.h"
#include "log.h"
#include "charger27.h"
static charger27_t charger27; /**< Charger 27 Click driver object. */
static log_t logger; /**< Logger object. */
void application_init ( void )
{
log_cfg_t log_cfg; /**< Logger config object. */
charger27_cfg_t charger27_cfg; /**< Click config object. */
/**
* 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.
charger27_cfg_setup( &charger27_cfg );
CHARGER27_MAP_MIKROBUS( charger27_cfg, MIKROBUS_1 );
if ( DIGITAL_OUT_UNSUPPORTED_PIN == charger27_init( &charger27, &charger27_cfg ) )
{
log_error( &logger, " Communication init." );
for ( ; ; );
}
if ( CHARGER27_OK == charger27_set_mode( &charger27, CHARGER27_MODE_CHARGE ) )
{
log_printf( &logger, " > Charge mode <\r\n" );
Delay_ms( 100 );
}
}
void application_task ( void )
{
if ( CHARGER27_CHG_CHARGE == charger27_check_chg_completion( &charger27 ) )
{
log_printf( &logger, " Charging.\r\n" );
Delay_ms( 1000 );
}
else
{
log_printf( &logger, " Charging has completed or is suspended.\r\n" );
Delay_ms( 1000 );
}
}
void main ( void )
{
application_init( );
for ( ; ; )
{
application_task( );
}
}
// ------------------------------------------------------------------------ END