ZHCUB47 june 2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116
圖 3-12 顯示了插入系統中的 5.1V USB 電纜(注意:圖 3-12 和圖 3-13 使用了 3 英尺的 USB A 轉 USB micro-B 電纜)。節點 USBin 未表現出任何過沖,這在一定程度上是因為節 2.2.3.2中詳述的緩沖電路。PWRIn(ORing 電路的輸出)與 USBin 的響應一致。該測試顯示,在電池管理系統將輸出 BMOut 調節至 200mV 以上 VBATT 之前經過了 4ms。與 24VAC 系統啟動一樣,電池之前在插入 USB 時為負載供電。插入 USB 后,電池管理開始以高達 300mA 的電流為電池充電。3V3 電源軌對電源變化沒有明顯的瞬態響應。圖 3-13 顯示當拔掉 USB 時電源轉換回電池。在 USBIn 電源軌減少到零之前,大約經過 20ms。當系統切換到電池電源時,BMOut 略有下降,VBATT 也會相應下降。3V3 電源軌仍然非常穩定,在轉換期間沒有明顯的瞬態響應。
圖 3-12 USB 5.1V 啟動
圖 3-13 USB 5.1V 關閉圖 3-14 顯示 USBin 在 4.35V(這是 USB 2.0 規范所允許的最小值)時的啟動變化。圖 3-14 和圖 3-15 的實際測試是使用香蕉插頭電纜(另一端為測試鉤)執行的。這些電纜并不是孤立的,而且比典型的 USB 電纜表現出更強的寄生電感。即使如此,也會觀察到極小的 150 mV 過沖。USB 電源軌在初始插入后約 2μs 達到高電平電壓。如圖 3-14 所示,ORing 電路將 USBin 傳遞到 PWRIn 電源軌的延遲時間約為 100μs。圖 3-16 和圖 3-17 顯示了相似結果。
圖 3-14 USB 4.35V 啟動
圖 3-15 USB 4.35V 關閉
圖 3-16 USB 5.25V 啟動
圖 3-17 5.25V 關斷