Мікросхема IP2366_I2C — це спеціалізована модифікація потужного контролера живлення, яка підтримує послідовну шину зв'язку I2C.
Важлива інформація для майстра / ремонтника:
Що дає підтримка I2C і чим вона відрізняється від базової IP2366_BZ?
У базовій версії (з індексом BZ) параметри жорстко задаються обв'язкою (резисторами на виводах BAT_NUM, PSET, VSET), а індикація виводиться на 4 світлодіоди.
Модифікація IP2366_I2C дозволяє підключити мікросхему до зовнішнього мікроконтролера (MCU). Через шину I2C можна зчитувати дані з 14-бітного АЦП (напругу, струм, залишок ємності, температуру) та керувати режимами роботи пристрою. Згідно з даташитом, для роботи I2C виводи GPIO1 та GPIO2 перепризначені на SCL та SDA відповідно (замість LED1 та LED2).
Зверніть увагу: Якщо ви ремонтуєте повербанк або плату, де стоїть керуючий процесор, який спілкується з контролером по I2C — вам потрібна саме ця модифікація. Звичайна мікросхема без I2C у такій схемі працювати не буде.
Підтримує роботу з 2/3/4/5/6 послідовно з'єднаними елементами живлення. Кількість елементів та максимальна потужність (до 140 Вт) можуть бути задані як зовнішніми резисторами, так і через I2C конфігурацію.
- Максимальна потужність: 140 Вт (підтримка PD3.1)
- Тип корпусу: QFN-40 (розмір 5х5 мм, крок 0.4 мм)
Увага!
Мікросхеми IP2366 існують у декількох модифікаціях. У нас в магазині Energo-Shop.com представлена найпоширеніша їх частина для ремонтів.
Виробник (Injoinic) не наносить індекси модифікацій на корпус: всі вони маркуються просто IP2366. Далі у другому рядку йдуть символи серії та партії, які відрізняються від поставки до поставки. Тому по маркуванню на самій мікросхемі визначити модифікацію неможливо (вона вказана лише на заводській стрічці). Обирайте мікросхему виключно за описом і схемотехнікою вашого пристрою.
Як визначити без схеми, що вам потрібна саме I2C версія?
Уважно огляньте плату вашого пристрою. Якщо поруч із мікросхемою IP2366 встановлено інший "мозок" (мікроконтролер), або пристрій має LCD-дисплей, що показує точні відсотки заряду чи параметри струму, це вірна ознака використання цифрової шини.
Для стовідсоткової впевненості прослідкуйте доріжки від 30 та 31 ніжок мікросхеми: якщо вони тягнуться до іншого процесора (часто через підтягуючі резистори), а не до світлодіодів індикації, вам 100% потрібна модифікація IP2366_I2C.

Розпіновка мікросхеми (Pinout QFN-40)
Для полегшення діагностики наводимо призначення виводів згідно з офіційною документацією:
| PIN |
Назва |
Опис та призначення |
PIN |
Назва |
Опис та призначення |
| 1-4 |
TEST2..5 |
Тестові виводи (NC, не підключати) |
21 |
CSN2 |
Негативний вхід вимірювання вихідного струму |
| 5 |
VBUS |
Детекція вхідної напруги Type-C |
22 |
CSP2 |
Позитивний вхід вимірювання вихідного струму |
| 6 |
VBUSG |
Керування вхідним NMOS-транзистором |
23 |
BAT |
Вимірювання напруги акумуляторної збірки |
| 7 |
VBUSI |
Вимірювання вхідного струму |
24 |
CC_BDO |
Вихід зниження потужності / BDO |
| 8 |
VIO |
Живлення мікросхеми |
25 |
VCC5V |
Вихід внутрішнього LDO 5V |
| 9 |
CSP1 |
Позитивний вхід вимірювання струму (вхід) |
26 |
AGND |
Аналогова земля |
| 10 |
CSN1 |
Негативний вхід вимірювання струму (вхід) |
27 |
GPIO4 |
Встановлення кількості елементів (BAT_NUM) |
| 11 |
PCIN |
Вимірювання пікового струму |
28 |
VCCIO |
Вихід живлення 3.3V для підтяжок |
| 12 |
HG1 |
Керування верхнім ключем H-моста 1 |
29 |
GPIO3 |
Встановлення макс. потужності (PSET) |
| 13 |
BST1 |
Вольтододатка (Bootstrap 1) |
30 |
GPIO2 |
I2C_SDA (в I2C версії) / LED2 |
| 14 |
LX1 |
Підключення дроселя 1 |
31 |
GPIO1 |
I2C_SCL (в I2C версії) / LED1 |
| 15 |
LG1 |
Керування нижнім ключем H-моста 1 |
32 |
GPIO0 |
Встановлення типу батареї (VSET) |
| 16 |
LG2 |
Керування нижнім ключем H-моста 2 |
33 |
EN |
Вхід пробудження / увімкнення |
| 17 |
LX2 |
Підключення дроселя 2 |
34 |
DP |
Лінія даних USB D+ |
| 18 |
BST2 |
Вольтододатка (Bootstrap 2) |
35 |
DM |
Лінія даних USB D- |
| 19 |
HG2 |
Керування верхнім ключем H-моста 2 |
36-37 |
CC2 / CC1 |
Лінії конфігурації Type-C та PD зв'язку |
| 20 |
PCON |
Керування вихідним NMOS-транзистором |
38-39 |
GPIO19/20 |
Додаткова індикація / Вхід датчика NTC |
| 41 (EPAD) — Термопад (обов'язково запаювати на загальний полігон GND для тепловідводу) |
Порівняльна таблиця модифікацій серії IP2366
| Модифікація (Індекс) |
Інтерфейс I2C |
Контроль температури (NTC) |
LED індикація |
| IP2366_BZ (Базова) |
Відсутній (тільки аналогове налаштування) |
Так |
Повноцінна (4 LED) |
| IP2366_I2C (Цей товар) |
Активовано (Виводи 30 та 31) |
Залежить від прошивки / схеми |
Часткова (виводи зайняті під I2C) |
Технічний загальний опис мікросхеми
1. Характеристики заряду/розряду:
- Інтегрований драйвер BUCK-BOOST підвищуючого/знижуючого перетворювача для зовнішніх NMOS-транзисторів.
- Максимальна потужність заряду/розряду 140 Вт.
- Адаптивне регулювання зарядного струму.
- Зовнішнім резистором можна встановити тип акумулятора (напругу повного заряду 3.65V / 4.1V / 4.2V / 4.35V / 4.4V).
- Зовнішнім резистором можна встановити кількість послідовно з'єднаних акумуляторів: 2 / 3 / 4 / 5 / 6.
2. Специфікації швидкої зарядки:
- Інтегрований протокол швидкої зарядки FCP (вхід/вихід).
- Інтегрований протокол швидкої зарядки AFC (вхід/вихід).
- Інтегрований протокол швидкої зарядки SCP (вхід/вихід).
- Інтегрований протокол DRP Try.SRC та швидкої зарядки PD3.1 (вхід/вихід).
- Інтегрований протокол швидкої зарядки QC2.0 / QC3.0 / QC3.0+ (тільки на вихід).
3. Інші функції:
- Споживання в режимі очікування всього 5 мкА.
- Наявність функції пробудження EN.
- Вбудований 14-бітний АЦП для точного вимірювання струму та напруги.
- Багаторівневий захист:
- Захист від перенапруги та зниженої напруги на вході.
- Захист від перевантаження по струму та короткого замикання на виході.
- Апаратний захист від перегріву батареї та самої мікросхеми.
4. Опис:
IP2366 — це мікросхема керування зарядом/розрядом літій-іонних акумуляторів, що інтегрує протоколи швидкої зарядки AFC/FCP/PD2.0/PD3.0/PD3.1 на вході/виході та синхронний підвищуючий/знижуючий перетворювач. Високий ступінь інтеграції та багатий функціонал дозволяють реалізувати синхронну функцію підвищення/зниження напруги, використовуючи лише одну котушку індуктивності, що суттєво зменшує площу плати та здешевлює пристрій.
Мікросхема має вбудовані контури зворотного зв'язку для контролю температури IC, температури NTC акумулятора та напруги на вході. Після переходу в режим низького енергоспоживання система автоматично пробуджується при підключенні навантаження або зарядного пристрою.