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

自适应通信限制

如前面几节所述,通过反向散射调制来建立 Qi 通信通道。这种类型的调制利用了 RX 和 TX 线圈之间的松散耦合电感器关系。本质上,通信电容器或电阻器的接入和断开会向 RX 线圈增加瞬态负载,以便调制 TX 线圈电压和电流波形(振幅调制)。使用这一技术的结果是,来自移动设备的负载瞬态(负载电流噪声)具有相同的特征。为了让通信通道具备抗噪能力,输出负载瞬态必须与 RX 线圈隔离。专有功能自适应通信限制 通过动态调整稳压器的电流限制来实现这一点。当稳压器处于电流限制状态时,任何负载瞬态都将转移到系统中的电池上。

请注意,这要求电池充电器器件具有输入电压调节功能(弱适配器模式)。如果发生的瞬态超过稳压器的电流限制,则 RX 的输出看起来就像是一个弱电源。

自适应通信限制功能有两种电流限制模式,详见表 8-5

表 8-5 自适应通信限制
IOUT通信电流限制
< 300mA固定 400mA
> 300mAIOUT + 50mA

第一种模式如图 7-18 所示。在此图中,在 200mA 的直流电流电平上定期引入 300mA 的输出负载脉冲。因此,启用了 400mA 电流限制。VRECT 上的脉冲表示正在发生通信数据包事件。当发生输出负载脉冲时,稳压器将脉冲限制为恒定的 400mA,并因此保持通信。请注意,VOUT 下降至 4.5V,而不是下降至 GND。输入电压调节设置为 4.5V 的充电器器件可通过将负载瞬态支持转移到移动器件的电池来实现这一点。

第二种模式如图 7-19 所示。在此图中,在 400mA 的直流电流电平上定期引入 200mA 的输出脉冲。因此,启用跟踪电流模式 (IOUT + 50mA)。在此模式下,BQ51013C 会测量有效输出电流,并将稳压器的电流限制设置为比此测量值高出 50mA。如果在通信数据包事件期间发生负载脉冲,则输出电流调节至 450mA。随着通信数据包事件结束,可以增加输出负载。请注意,当稳压器处于电流限制状态时,VOUT 降至 4.5V;当不处于电流限制状态时,该电压降至 5V。