ZHCSX55 October   2024 BQ51013C

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 说明(续)
  6. 器件比较表
  7. 引脚配置和功能
  8. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 典型特性
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  Qi 无线电源系统详细信息和 BQ51013C 电源传输流程图
      2. 8.3.2  动态整流器控制
      3. 8.3.3  动态效率调节
      4. 8.3.4  RILIM 计算
      5. 8.3.5  输入过压
      6. 8.3.6  适配器使能功能和 EN1/EN2 控制
      7. 8.3.7  结束电源传输数据包(WPC 标头 0x02)
      8. 8.3.8  状态输出
      9. 8.3.9  WPC 通信方案
      10. 8.3.10 通信调制器
      11. 8.3.11 自适应通信限制
      12. 8.3.12 同步整流
      13. 8.3.13 温度检测电阻网络 (TS)
      14. 8.3.14 TS/CTRL 引脚的三态驱动器建议
      15. 8.3.15 热保护
      16. 8.3.16 WPC v2.0 合规性 - 异物检测
      17. 8.3.17 接收器线圈负载线路分析
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 BQ51013C 无线电源接收器用作电源
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 使用 BQ51013C 作为无线电源:(请参阅 图 1-1 )
          2. 9.2.1.2.2 串联和并联谐振电容器选择
          3. 9.2.1.2.3 建议的 RX 线圈
          4. 9.2.1.2.4 COMM、CLAMP 和 BOOT 电容器
          5. 9.2.1.2.5 控制引脚和 CHG
          6. 9.2.1.2.6 电流限制和 FOD
          7. 9.2.1.2.7 RECT 和 OUT 电容
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 双电源路径:无线电源和直流输入
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
        3. 9.2.2.3 应用曲线
      3. 9.2.3 800mA 锂离子电池的无线充电和直接充电
        1. 9.2.3.1 设计要求
        2. 9.2.3.2 详细设计过程
        3. 9.2.3.3 应用曲线
  11. 10电源相关建议
  12. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  13. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 第三方米6体育平台手机版_好二三四免责声明
      2. 12.1.2 开发支持
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 术语表
  14. 13修订历史记录
  15. 14机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RHL|20
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

基本 BQ51013C 设计与节 9.2.2相同。BQ51013C OUT 引脚连接到 Q1 的输出端,并直接连接到 BQ24040 的 IN 引脚。无需对 BQ51013C 电路进行任何其他更改。

为了使此充电器正常工作,需要对 BQ24040 设置一些参数。IN 和 OUT 引脚上需要使用陶瓷去耦电容器,其电容值如图 9-11 中所示。在实际系统运行条件下进行评估后,可以向上或向下调整最终值。在高振幅脉冲负载应用中,IN 和 OUT 电容器通常需要更大的值。下一步是设置快速充电电流、预充电电流和终止电流。

对快速充电电流 ISET 进行编程:RISET = [KISET/IOUT] = [540AΩ / 0.8A] = 675Ω。

对终止电流 ITERM 进行编程:RPRE-TERM = [KTERM/%OUT-FC] = 200Ω/% x 10% = 2kΩ。

TS 功能:要启用温度检测功能,应在电池包中从 TS 到 VSS 放置一个 10kΩ NTC 热敏电阻 (103AT)。要禁用温度检测功能,请在 TS 和 VSS 之间使用一个 10kΩ 的固定电阻器。

图 9-12 展示了在将整个 RX 系统放置在充电板上之后,当施加 TX 电源时,采用 BQ24040 充电器的无线系统的启动情况。通道 1(黄色)显示 TX 系统的初始电源。通道 3(紫色)显示 BQ51013C 的 RECT 引脚。通道 2(蓝色)显示 BQ24040 的输出。通道 4(绿色)显示电池电流。

图 9-13 展示了一种类似情况,但在本例中,电池最初未连接,因此可以观察到电池检测例程。电池连接到充电器后,充电电流跳至 800mA,输出电压变得稳定。可以看到流出 BQ51013C 的电流(通道 1,黄色)和流出 BQ24040 的电流(通道 4,绿色)。