Микросхема IP2366_I2C — это специализированная модификация мощного контроллера питания, которая поддерживает последовательную шину связи I2C.
Важная информация для мастера / ремонтника:
Что дает поддержка I2C и чем она отличается от базовой IP2366_BZ?
В базовой версии (с индексом BZ) параметры жестко задаются обвязкой (резисторами на выводах BAT_NUM, PSET, VSET), а индикация выводится на 4 светодиода.
Модификация IP2366_I2C позволяет подключить микросхему к внешнему микроконтроллеру (MCU). Через шину I2C можно считывать данные с 14-битного АЦП (напряжение, ток, остаток емкости, температуру) и управлять режимами работы устройства. Согласно даташиту, для работы I2C выводы GPIO1 и GPIO2 переназначены на SCL и SDA соответственно (вместо LED1 и LED2).
Обратите внимание: Если вы ремонтируете повербанк или плату, где стоит управляющий процессор, который общается с контроллером по I2C — вам нужна именно эта модификация. Обычная микросхема без I2C в такой схеме работать не будет.
Поддерживает работу с 2/3/4/5/6 последовательно соединенными элементами питания. Количество элементов и максимальная мощность (до 140 Вт) могут быть заданы как внешними резисторами, так и через I2C-конфигурацию.
- Максимальная мощность: 140 Вт (поддержка PD3.1)
- Тип корпуса: QFN-40 (размер 5х5 мм, шаг 0.4 мм)
Внимание!
Микросхемы IP2366 существуют в нескольких модификациях. В нашем магазине Energo-Shop.com представлена наиболее распространенная их часть для ремонтов.
Производитель (Injoinic) не наносит индексы модификаций на корпус: все они маркируются просто IP2366. Далее во второй строке идут символы серии и партии, которые отличаются от поставки к поставке. Поэтому по маркировке на самой микросхеме определить модификацию невозможно (она указана только на заводской ленте). Выбирайте микросхему исключительно по описанию и схемотехнике вашего устройства.
Как определить без схемы, что вам нужна именно I2C версия?
Внимательно осмотрите плату вашего устройства. Если рядом с микросхемой IP2366 установлен другой "мозг" (микроконтроллер), или устройство имеет LCD-дисплей, показывающий точные проценты заряда либо параметры тока, это верный признак использования цифровой шины.
Для стопроцентной уверенности проследите дорожки от 30 и 31 ножек микросхемы: если они тянутся к другому процессору (часто через подтягивающие резисторы), а не к светодиодам индикации, вам 100% нужна модификация IP2366_I2C.

Распиновка микросхемы (Pinout QFN-40)
Для облегчения диагностики приводим назначение выводов согласно официальной документации:
| PIN |
Название |
Описание и назначение |
PIN |
Название |
Описание и назначение |
| 1-4 |
TEST2..5 |
Тестовые выводы (NC, не подключать) |
21 |
CSN2 |
Негативный вход измерения выходного тока |
| 5 |
VBUS |
Детекция входного напряжения Type-C |
22 |
CSP2 |
Положительный вход измерения выходного тока |
| 6 |
VBUSG |
Управление входным NMOS-транзистором |
23 |
BAT |
Измерение напряжения аккумуляторной сборки |
| 7 |
VBUSI |
Измерение входного тока |
24 |
CC_BDO |
Выход снижения мощности / BDO |
| 8 |
VIO |
Питание микросхемы |
25 |
VCC5V |
Выход внутреннего LDO 5V |
| 9 |
CSP1 |
Положительный вход измерения тока (вход) |
26 |
AGND |
Аналоговая земля |
| 10 |
CSN1 |
Негативный вход измерения тока (вход) |
27 |
GPIO4 |
Установка количества элементов (BAT_NUM) |
| 11 |
PCIN |
Измерение пикового тока |
28 |
VCCIO |
Выход питания 3.3V для подтяжек |
| 12 |
HG1 |
Управление верхним ключом H-моста 1 |
29 |
GPIO3 |
Установка макс. мощности (PSET) |
| 13 |
BST1 |
Вольтодобавка (Bootstrap 1) |
30 |
GPIO2 |
I2C_SDA (в I2C-версии) / LED2 |
| 14 |
LX1 |
Подключение дросселя 1 |
31 |
GPIO1 |
I2C_SCL (в I2C-версии) / LED1 |
| 15 |
LG1 |
Управление нижним ключом H-моста 1 |
32 |
GPIO0 |
Установка типа батареи (VSET) |
| 16 |
LG2 |
Управление нижним ключом H-моста 2 |
33 |
EN |
Вход пробуждения / включения |
| 17 |
LX2 |
Подключение дросселя 2 |
34 |
DP |
Линия данных USB D+ |
| 18 |
BST2 |
Вольтодобавка (Bootstrap 2) |
35 |
DM |
Линия данных USB D- |
| 19 |
HG2 |
Управление верхним ключом H-моста 2 |
36-37 |
CC2 / CC1 |
Линии конфигурации Type-C и PD связи |
| 20 |
PCON |
Управление выходным NMOS-транзистором |
38-39 |
GPIO19/20 |
Дополнительная индикация / Вход датчика NTC |
| 41 (EPAD) — Термопад (обязательно запаивать на общий полигон GND для теплоотвода) |
Сравнительная таблица модификаций серии IP2366
| Модификация (Индекс) |
Интерфейс I2C |
Контроль температуры (NTC) |
LED индикация |
| IP2366_BZ (Базовая) |
Отсутствует (только аналоговая настройка) |
Да |
Полноценная (4 LED) |
| IP2366_I2C (Этот товар) |
Активирован (Выводы 30 и 31) |
Зависит от прошивки / схемы |
Частичная (выводы заняты под I2C) |
Техническое общее описание микросхемы
1. Характеристики заряда/разряда:
- Интегрированный драйвер BUCK-BOOST повышающе-понижающего преобразователя для внешних NMOS-транзисторов.
- Максимальная мощность заряда/разряда 140 Вт.
- Адаптивное регулирование зарядного тока.
- Внешним резистором можно установить тип аккумулятора (напряжение полного заряда 3.65V / 4.1V / 4.2V / 4.35V / 4.4V).
- Внешним резистором можно установить количество последовательно соединенных аккумуляторов: 2 / 3 / 4 / 5 / 6.
2. Спецификации быстрой зарядки:
- Интегрированный протокол быстрой зарядки FCP (вход/выход).
- Интегрированный протокол быстрой зарядки AFC (вход/выход).
- Интегрированный протокол быстрой зарядки SCP (вход/выход).
- Интегрированный протокол DRP Try.SRC и быстрой зарядки PD3.1 (вход/выход).
- Интегрированный протокол быстрой зарядки QC2.0 / QC3.0 / QC3.0+ (только на выход).
3. Другие функции:
- Потребление в режиме ожидания всего 5 мкА.
- Наличие функции пробуждения EN.
- Встроенный 14-битный АЦП для точного измерения тока и напряжения.
- Многоуровневая защита:
- Защита от перенапряжения и пониженного напряжения на входе.
- Защита от перегрузки по току и короткого замыкания на выходе.
- Аппаратная защита от перегрева батареи и самой микросхемы.
4. Описание:
IP2366 — это микросхема управления зарядом/разрядом литий-ионных аккумуляторов, интегрирующая протоколы быстрой зарядки AFC/FCP/PD2.0/PD3.0/PD3.1 на входе/выходе и синхронный повышающе-понижающий преобразователь. Высокая степень интеграции и богатый функционал позволяют реализовать синхронную функцию повышения/понижения напряжения, используя всего одну катушку индуктивности, что существенно уменьшает площадь платы и удешевляет устройство.
Микросхема имеет встроенные контуры обратной связи для контроля температуры IC, температуры NTC аккумулятора и напряжения на входе. После перехода в режим низкого энергопотребления система автоматически пробуждается при подключении нагрузки или зарядного устройства.