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
串联和并联谐振电容器选择

图 9-1 所示,电容器 C1(串联)和 C2(并联)与接收器线圈构成双谐振电路。这两个电容器的大小必须符合 WPC v2.0 规范。图 9-2 展示了双谐振电路的等效电路:

BQ51013C 带有接收器线圈的双谐振电路图 9-2 带有接收器线圈的双谐振电路

WPC v2.0 规范第 1 卷中的电源接收器设计要求详细强调了尺寸要求。总之,接收器设计人员需要使用标准测试装置进行电感测量,如图 9-3 所示:

BQ51013C 用于电感测量 Ls’ 的 WPC v2.0 接收器线圈测试装置(摘自《无线电源传输系统说明》第 1 卷:低功耗,第 1 部分“接口定义”,版本 1.1)图 9-3 用于电感测量 Ls’ 的 WPC v2.0 接收器线圈测试装置(摘自《无线电源传输系统说明》第 1 卷:低功耗,第 1 部分“接口定义”,版本 1.1)

主屏蔽层为 TDK Corp. 的 50mm × 50mm × 1mm 铁氧体材料 PC44。间隙 dZ 为 3.4mm。由于接收器线圈将放入最终系统(例如,如果系统需要,必须包含后盖和电池),因此接收器线圈将放置在此表面之上,电感将在 1V RMS 和 100kHz 频率下进行测量。此测量称为 Ls’。在不使用图 9-3 中所示测试装置的情况下重复相同的测量。此测量称为 Ls 或自由空间电感。然后可以使用方程式 6 计算每个电容器:

方程式 6. BQ51013C

其中

  • fS 为 100kHz +5/-10%。
  • fD 为 1MHz ±10%。

在计算 C2 之前,必须先选择 C1

品质因数必须大于 77,并且可以通过方程式 7 来确定:

方程式 7. BQ51013C

其中

  • R 为接收器线圈的直流电阻。

所有其他常数在上文中已定义。

对于此应用,所选线圈电感 Ls 为 11µH,而 Ls’ 为 16µH,直流电阻为 191mΩ。使用方程式 6,C1 计算结果为 158.3nF(范围为 144nF 至 175nF)。要获得 3 个并联电容器的理想解决方案,所选电容器分别为 68nF、47nF 和 39nF,总电容为 154nF,完全在所需范围内。使用相同的公式(以及选定的 C1 值),C2 计算结果为 2.3nF。使用 2.2nF 和 100pF 的电容器很容易满足要求。C1 和 C2 电容器的最小额定电压必须为 25V。求解品质因数(方程式 7 中的 Q),得到一个大于 500 的值。

表 9-1 列出了建议的 RX 线圈。