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

Qi 无线电源系统详细信息和 BQ51013C 电源传输流程图

为了简化接收器设计,BQ51013C 集成了完全符合 WPC v2.0 的通信算法(无需额外的软件开发)。此外还集成了其他独特算法(如动态整流器控制),以便实现出色的系统性能。本节举例说明从启动到活动运行的无线电源传输流程图,简要概述了这些特性。

在启动运行期间,无线电源接收器必须遵循适当的握手协议,才能从 TX 获得电源合约。TX 将通过发送扩展数字 ping 来启动握手过程。如果 TX 表面上存在 RX,则 RX 将向 TX 提供信号强度、配置和识别数据包(有关每个数据包的详细信息,请参阅 WPC 规范的第 1 卷)。这些是发送到 TX 的前三个数据包。唯一的例外是,如果在 EN1/EN2、AD 或 TS/CTRL 引脚上存在真正的关断条件,RX 将立即关闭 TX。有关详细信息,请参阅表 8-4。TX 成功接收到信号强度、配置和识别数据包后,将向 RX 授予电源合约,然后允许 RX 控制电源传输的工作点。通过使用 BQ51013C 动态整流器控制算法,RX 将通知 TX 在启用输出电源之前将整流器电压调整到 7V 以上。此方法可增强系统启动期间的瞬态性能。有关启动流程图的详细信息,请参阅图 8-2

BQ51013C 无线电源启动流程图图 8-2 无线电源启动流程图

确立启动程序后,RX 进入活动电源传输阶段。这被视为运行的“主环路”。动态整流器控制算法根据最大输出电流电平设置(由 KIMAX 和 ILIM 接地电阻来设置)的百分比来确定整流器电压目标。RX 会发送控制错误数据包,以便收敛于这些目标。随着输出电流变化,整流器电压目标会动态变化。WPC 系统的反馈环路相对较慢,收敛到新的整流器电压目标需要长达 90ms 的时间。应该理解的是,系统的瞬时瞬态响应是开环的,并且取决于在该工作点上 RX 线圈的输出阻抗。有关这方面的更多详细信息,请参阅接收器线圈负载线路分析一节。“主环路”还确定表 8-4 中的任何条件是否为真,以便停止电源传输。请参阅图 8-3,其中说明了活跃电源传输环路。

BQ51013C 活跃电源传输流程图图 8-3 活跃电源传输流程图

WPC v2.0 规范的另一项要求是发送测得的接收功率。在器件上启用此任务,测量 FOD 引脚上的电压(与输出电流成正比),并且可以根据 FOD 引脚上接地电阻选择进行调节。