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BQ78PL116RGZT from TEXAS

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BQ78PL116RGZT

Manufacturer: TEXAS

PowerLAN Master Gateway Controller With PowerPump Cell Balancing Technology 48-VQFN -40 to 85

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
BQ78PL116RGZT TEXAS 349 In Stock

Description and Introduction

PowerLAN Master Gateway Controller With PowerPump Cell Balancing Technology 48-VQFN -40 to 85 The part **BQ78PL116RGZT** is manufactured by **Texas Instruments (TI)**.  

### Key Specifications:  
- **Manufacturer:** Texas Instruments  
- **Part Number:** BQ78PL116RGZT  
- **Description:** Battery Management IC  
- **Package:** VQFN (RGZ)  
- **Pin Count:** 48  
- **Operating Temperature Range:** -40°C to +85°C  
- **Function:** Power management for battery packs, including fuel gauging, protection, and authentication.  

For detailed technical specifications, refer to the official Texas Instruments datasheet.

Application Scenarios & Design Considerations

PowerLAN Master Gateway Controller With PowerPump Cell Balancing Technology 48-VQFN -40 to 85# BQ78PL116RGZT Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The BQ78PL116RGZT is a highly integrated battery management IC designed for  power-optimized battery pack applications . Its primary use cases include:

-  Smart Battery Packs : Provides comprehensive monitoring and protection for 2-4 series Li-ion/Li-polymer cells
-  Portable Medical Equipment : Ensures reliable power delivery for critical medical devices where battery safety is paramount
-  Professional Power Tools : Manages high-current discharge cycles while maintaining cell balance and protection
-  Backup Power Systems : Implements robust power path management for UPS and emergency power applications
-  Industrial Handheld Devices : Optimizes battery runtime for data collection terminals and portable instruments

### Industry Applications
 Medical Industry : Used in portable patient monitors, infusion pumps, and diagnostic equipment where  safety certification  (UL/CE/IEC) compliance is essential. The device's accurate state-of-charge (SOC) reporting ensures medical staff have reliable battery status information.

 Consumer Electronics : Deployed in premium laptops, tablets, and high-end portable audio equipment where  extended battery life  and  fast charging  capabilities are critical selling points.

 Industrial Automation : Integrated into wireless sensors, handheld scanners, and portable test equipment that require  robust cycle life  and  wide temperature operation  (-40°C to +85°C).

 Telecommunications : Used in portable base stations and network testing equipment where  power reliability  and  communication interfaces  (SMBus/I2C) are essential.

### Practical Advantages and Limitations

#### Advantages:
-  Integrated PowerPump™ Technology : Enables passive cell balancing without external components, reducing BOM cost by ~15%
-  Advanced Gas Gauge Algorithm : Provides ±1% SOC accuracy across temperature variations
-  Multi-Level Protection : Includes over-voltage, under-voltage, over-current, and short-circuit protection
-  Flexible Configuration : Programmable parameters allow customization for specific battery chemistries
-  Low Quiescent Current : 25μA sleep mode current extends shelf life in storage applications

#### Limitations:
-  Maximum 4-Cell Support : Not suitable for high-voltage battery stacks requiring more than 4 series cells
-  Learning Cycle Requirement : Initial calibration cycles needed for optimal gas gauge accuracy
-  External FET Requirements : Power path management requires additional MOSFETs, increasing PCB area
-  Firmware Development : Requires manufacturer-specific development tools for full customization

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Pitfall 1: Incorrect Current Sensing 
-  Problem : Using inappropriate sense resistor values leading to inaccurate current measurements
-  Solution : Implement 5mΩ ±1% current sense resistor with proper power rating (1W minimum)

 Pitfall 2: Poor Thermal Management 
-  Problem : Inadequate heat dissipation during high-current operation causing thermal shutdown
-  Solution : Use thermal vias under the package and ensure proper copper pour for heat spreading

 Pitfall 3: Communication Interface Issues 
-  Problem : SMBus timing violations due to long trace lengths or excessive capacitance
-  Solution : Keep communication traces <10cm, use pull-up resistors close to the device, and avoid parallel routing with noisy signals

 Pitfall 4: Unstable Power Supply 
-  Problem : Voltage ripple affecting ADC accuracy and protection threshold reliability
-  Solution : Implement 100nF ceramic capacitor within 5mm of VCC pin and 10μF bulk capacitor

### Compatibility Issues with Other Components

 Microcontroller Interfaces :
-  SMBus Compatibility : Requires 3.3V logic level compatibility; use level shifters if host operates at 5V
-  I2C Considerations : Ensure pull-up resistors (2.2

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