ZHCSZ16 October   2025 BQ25692-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  器件上电复位
      2. 6.3.2  仅电池上电状态
      3. 6.3.3  器件高阻态状态
      4. 6.3.4  为 REGN LDO 上电
      5. 6.3.5  默认 VINDPM 设置
      6. 6.3.6  具有 CELL、ICHG 和 VCHG 引脚的默认充电曲线设置
      7. 6.3.7  降压/升压转换器运行
        1. 6.3.7.1 脉冲频率调制 (PFM)
        2. 6.3.7.2 开关频率和抖动功能
      8. 6.3.8  正向(灌电流)运行
        1. 6.3.8.1 电源路径管理
          1. 6.3.8.1.1 动态电源管理
            1. 6.3.8.1.1.1 ILIM_HIZ 引脚
            2. 6.3.8.1.1.2 输入电流优化器 (ICO)
        2. 6.3.8.2 电池充电管理
          1. 6.3.8.2.1 电池检测
          2. 6.3.8.2.2 自主充电周期
          3. 6.3.8.2.3 电池充电曲线
          4. 6.3.8.2.4 充电终止
          5. 6.3.8.2.5 充电安全计时器
          6. 6.3.8.2.6 CV 计时器
          7. 6.3.8.2.7 热敏电阻认证
            1. 6.3.8.2.7.1 充电模式下的 JEITA 指南合规性
            2. 6.3.8.2.7.2 反向模式下的冷/热温度窗口
        3. 6.3.8.3 旁路模式
      9. 6.3.9  反向(拉电流)模式 (USB On-The-Go)
        1. 6.3.9.1 反向(拉电流)模式运行
        2. 6.3.9.2 备用电源模式
        3. 6.3.9.3 反向旁路模式
      10. 6.3.10 状态输出( STAT 和 INT)
        1. 6.3.10.1 电源正常状态指示器 (PG_STAT)
        2. 6.3.10.2 充电状态指示灯(STAT 引脚)
        3. 6.3.10.3 主机中断 (INT)
      11. 6.3.11 串行接口
        1. 6.3.11.1 数据有效性
        2. 6.3.11.2 启动条件和停止条件
        3. 6.3.11.3 字节格式
        4. 6.3.11.4 确认 (ACK) 和否定确认 (NACK)
        5. 6.3.11.5 目标地址和数据方向位
        6. 6.3.11.6 单独写入和读取
        7. 6.3.11.7 多个写入和多个读取
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 主机模式和默认模式
      2. 6.4.2 复位寄存器位
    5. 6.5 寄存器映射
      1. 6.5.1 BQ25692Q1 寄存器
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用设计示例
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 电感器选型
        2. 7.2.2.2 电容器
        3. 7.2.2.3 降压模式输入 (VIN) 电容器
        4. 7.2.2.4 升压模式输出 (VOUT) 电容器
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 封装选项附录
    2. 10.2 卷带包装信息
    3. 10.3 机械数据

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RBA|26
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)

电气特性

典型值在 VVIN_UVLOZ < VVIN < VVIN_OVP、TJ = -40°C 至 +125°C 且 TJ = 25°C 的条件下测得(除非另有说明)
参数测试条件最小值典型值最大值单位
静态电流
ISD_BATBATFET 关闭时的关断电池电流 (ISRN + ISRP + ISYS)VSRP = VSRN = VSYS= 20V、VIN = 0V、FORCE_BATFET_OFF = 1、TJ < 105°C5µA
IQ_BATBATFET 开启时的静态电池电流 (ISRN + ISRP + ISYS)VSRP = VSRN = VSYS = 20V、VIN = 0V、TJ < 105°C10µA
IHIZ_VIN高阻态模式输入电流 (IACP + IACN + IVIN)EN_HIZ = 1、VIN = 24V15µA
IQ_VIN静态输入电流 (IACP + IACN + IVIN)不进行开关100µA
开关,ISYS = ICHG = 0A440µA
IQ_REV反向模式下的静态电池电流 (ISRN + ISRP + ISYS)不进行开关100µA
开关440µA
VIN/VBAT 电源
VVIN_OPVIN 工作范围VBAT >3.2V2.536V
VBAT < 3.2V3.236V
VVIN_OKVIN 转换器启用阈值VIN 上升,无电池2.8V
VVIN_OKZVIN 转换器禁用阈值VIN 下降,无电池2.4V
VVIN_OVPVIN 过压上升阈值VIN 上升36.3V
VIN 内部过压下降阈值VIN 下降34.5V
VBAT_OK允许 OTG 运行的电池电压VSRN 上升,无输入2.8V
VBAT_OKZ禁用 OTG 运行的电池电压VSRN 下降,无输入2.4V
VSYS_SHORTVSYS 短路电压上升阈值2.2V
VSYS 短路电压下降阈值2.0V
电池充电器
VREG_RANGE典型充电电压调节范围2.433.0V
VREG_STEP典型充电电压步长10mV
ICHG_RANGE典型充电电流调节范围403300mA
ICHG_STEP典型充电电流步长20mA
ICHG_ACC充电电流调节精度 VBAT = 4V/节、RBAT_SNS = 10mΩVBAT = 12V、20V、28V。ICHG = 1.5A1500mA
VBAT = 12V、20V、28V。ICHG = 0.5A500mA
VBAT = 12V、20V、28V。ICHG = 0.1A100mA
ITERM_RANGE典型终止电流范围20620mA
ITERM_STEP典型终止电流阶跃20mA
ITERM_ACC终止电流精度、VBAT = 4.2V/节、RBAT_SNS = 10mΩVBAT = 12.6V、21V、29.4V。ITERM = 160mA160mA
VBAT = 12.6V、21V、29.4V。ITERM = 80mA80mA
IPRECHG典型预充电电流范围VBAT < VBAT_LOWV20620mA
IPRECHG_STEP典型预充电电流步长20mA
IPRECHG_ACC预充电电流精度、VBAT = 2.5V/节、RBAT_SNS = 10mΩVBAT = 7.5V、12.5V、17.5V。IPRECHG = 300mA300mA
VBAT = 7.5V、12.5V、17.5V。IPRECHG = 160mA160mA
VBAT = 7.5V、12.5V、17.5V。IPRECHG = 80mA80mA
IBAT_SHORT锂离子电池的涓流充电电流精度VBAT < VBAT_SHORT100mA
VBAT_SHORT涓流充电至预充电转换(1 节-2 节)VBAT 上升、每节的阈值2.15V
预充电至涓流充电转换(1 节-2 节)VBAT 下降、每节的阈值1.85V
涓流充电至预充电转换(3 节-7 节)VBAT 上升、每节的阈值2.2V
预充电至涓流充电转换(3 节-7 节)VBAT 下降、每节的阈值2.0V
VBAT_LOWV预充电至快速充电转换VBAT 上升(以 VREG 的百分比表示),VBAT_LOWV[2:0] = 371.4%
VBAT 上升(以 VREG 的百分比表示),VBAT_LOWV[2:0] = 266.7%
VBAT 上升(以 VREG 的百分比表示),VBAT_LOWV[2:0] = 155%
VBAT 上升(以 VREG 的百分比表示),VBAT_LOWV[2:0] = 030%
VBAT_LOWV_HYSBAT_LOWV 迟滞5%
VRECHG电池充电阈值VBAT下降(以 VREG 的百分比表示),VRECHG[1:0] = 397%
VBAT下降(以 VREG 的百分比表示),VRECHG[1:0] = 295.5%
VBAT下降(以 VREG 的百分比表示),VRECHG[1:0] = 194.1%
VBAT下降(以 VREG 的百分比表示),VRECHG[1:0] = 092.7%
ISYS_LOAD系统 (SYS) 放电负载电流FORCE_ISYS_DSCHG = 120mA
IVIN_LOAD输入 (VIN) 放电负载电流FORCE_VIN_DSCHG = 120mA
电池保护
VBAT_OVP电池过压阈值VBAT 上升,以 VREG 的百分比表示104%
VBAT 下降,以 VREG 的百分比表示102%
输入电压/电流调节
VINDPM_RANGE输入电压 DPM 调节范围2.536V
VINDPM_STEP典型的输入电压 DPM 调节阶跃20mV
VINDPM_ACC输入电压 DPM 调节精度VINDPM = 20V20V
VINDPM = 12V12V
VINDPM = 4.3V4.3V
VINDPM = 3V3V
IINDPM_RANGE输入电流压 DPM 调节范围503300mA
IINDPM_STEP典型输入电流 DPM 调节步长50mA
IINDPM_ACC输入电流 DPM 调节精度IINDPM = 3000mA3000mA
IINDPM = 1500mA1500mA
IINDPM = 900mA900mA
IINDPM = 500mA500mA
KILIM输入电流限制比例因子 (IIN_MAX = KILIM / RILIM)IIN_MAX = 1.6A、1A、0.5A3333A x Ω
VIH_ILIM_HIZ进入高阻态模式的 ILIM_HIZ 输入高电平阈值VILIM_HIZ 上升1.77V
热调节和热关断
TREG结温调节精度TREG = 120°C120°C
TREG结温调节精度TREG = 80°C80°C
TSHUT热关断上升阈值温度上升150°C
TSHUT热关断下降阈值温度下降130°C
开关转换器
FSW 开关频率 FSW = b001 450 kHZ
FSW = b010 500 kHZ
FSW = b011 550 kHZ
FSW = b100 600 kHZ
FSW = b101 700 kHZ
FSW = b110 1200 kHZ
RQ1_ONVIN 至到 SW1 MOSFET 导通电阻35
RQ2_ONSW1 至 GND MOSFET 导通电阻77
RQ3_ONSW2 至 GND MOSFET 导通电阻69
RQ4_ONSYS 至到 SW2 MOSFET 导通电阻35
旁路模式
VBYPDRV_REG外部旁路 FET 驱动电压VIN = 4V、VBYP_DRV - VSRN、VIN > VBAT、EN_BYPASS = 1、EN_EXT_BYPASS = 15V
IBYPDRV_REG外部旁路 FET 电荷泵电流限制VBYPDRV - VSYS = 5V40µA
IBYPDRV_OFF外部旁路 FET 关断电流400µA
IEXTBYP_OCP退出旁路模式的外部旁路过流限制EN_BYPASS = 1、EN_EXT_BYPASS = 1。RAC_SNS = 10mΩ5.5A
IBYP_OCP退出旁路模式的内部旁路过流限制。EN_BYPASS = 1、EN_EXT_BYPASS = 0、高于 IINDPM 设置的百分比。  RAC_SNS = 10mΩ15%
IBYP_LL退出旁路模式的旁路轻负载电流限制EN_BYPASS = 1、电流下降。  RAC_SNS = 10mΩ100mA
IREV_EXTBYP_OCP退出旁路模式的外部反向旁路过流限制EN_REV = 1、EN_BYPASS = 1、EN_EXT_BYPASS = 1。RAC_SNS = 10mΩ5.5A
IREV_BYP_OCP退出旁路模式的内部反向旁路过流限制EN_REV = 1、EN_BYPASS = 1、EN_EXT_BYPASS = 0、高于 IIN_REV 设置的百分比。  RAC_SNS = 10mΩ15%
IREV_BYP_LL退出旁路模式的反向旁路轻负载电流限制EN_BYPASS = 1、EN_EXT_BYPASS = 0、反向电流下降。  RAC_SNS = 10mΩ100mA
反向模式电压和电流调节
VINREV_RANGEVIN 处的反向模式电压调节范围3.534V
VINREV_STEPVIN 处的反向模式电压调节步长20mV
VINREV_ACCVIN 处的反向模式电压调节:VIN_REV = 20V20V
VIN_REV = 15V15V
VIN_REV = 9V9V
VIN_REV = 5V5V
VINREV_BACKUP触发反向备用模式的 VIN 下降阈值。定义为 VINDPM 的百分比VIN_BACKUP = 100%、VINDPM = 15V100%
VIN_BACKUP = 80%、VINDPM = 15V80%
VIN_BACKUP = 60%、VINDPM = 15V60%
VIN_BACKUP = 50%、VINDPM = 15V50%
IINREV_RANGEACP/ACN 之间的反向模式电流调节范围503300mA
IINREV_STEPACP/ACN 之间的反向模式电流调节步长50mA
IINREV_ACCACP/ACN 之间上的反向模式电流调节精度IIN_REV = 3000mA2850mA
IIN_REV = 1500mA1425mA
IIN_REV = 900mA855mA
IIN_REV = 500mA475mA
IBATREV_ACCSRP/SRN 之间的反向模式电池放电电流调节精度IBAT_REV = 3.56A3560mA
IBAT_REV = 2.28A2280mA
IBAT_REV = 1A1000mA
VINREV_OV反向模式 VIN 上升阈值VIN 上升,以 VIN_REV 的百分比表示106%
VINREV_UV停止转换器的反向模式 VIN 下降阈值VIN 下降3.0V
电池包 NTC 监控器(充电模式)
VT1_RISETS 引脚电压上升 T1 阈值,高于该电压时充电暂停。以 REGN 的百分比表示,TS_TH1 = 0°C(带 103AT)73.3%
VT1_FALLTS 引脚电压下降 T1 阈值,低于该电压时重新启用充电。以 REGN 的百分比表示,TS_TH1 = 0°C(带 103AT)72%
VT2_RISETS 引脚电压上升 T2 阈值,高于该电压时重新充电至降低的 ICHG以 REGN 的百分比表示,TS_TH2 = 10°C(带 103AT)68.25%
VT2_FALLTS 引脚电压下降 T2 阈值。低于该电压时重新充电至正常状态以 REGN 的百分比表示,TS_TH2 = 10°C(带 103AT)66.95%
VT3_FALLTS 引脚电压下降 T3 阈值,低于该电压时重新充电至降低的 VREG。以 REGN 的百分比表示,TS_TH3 = 45°C(带 103AT)44.75%
VT3_RISETS 引脚电压上升 T3 阈值。高于该电压时重新充电至正常状态。以 REGN 的百分比表示,TS_TH3 = 45°C(带 103AT)46.05%
VT5_FALLTS 引脚电压下降 T5 阈值,低于该电压时充电暂停以 REGN 的百分比表示,TS_TH5 = 60°C(带 103AT)34.375%
VT5_RISETS 引脚电压上升 T5 阈值。高于该电压时以降低的 VREG 充电。以 REGN 的百分比表示,TS_TH5 = 60°C(带 103AT)35.5%
电池包 NTC 监控器(反向模式)
VTS_REV_COLD_RISETS 引脚电压上升 TS COLD 阈值。高于该电压时反向模式暂停以 REGN 的百分比表示(TS_REV_COLD = –20°C,带 103AT)80%
以 REGN 的百分比表示(TS_REV_COLD= –10°C,带 103AT)77.15%
VTS_REV_COLD_FALLTS 引脚电压下降 TS COLD 阈值。低于该电压时反向模式恢复以 REGN 的百分比表示(TS_REV_COLD= –20°C,带 103AT)78.7%
以 REGN 的百分比表示(TS_REV_COLD= –10°C,带 103AT)75.6%
VTS_REV_HOT_FALLTS 引脚电压下降 TS HOT 阈值。低于该电压时反向模式暂停以 REGN 的百分比表示(TS_REV_HOT = 55°C,带 103AT)37.7%
以 REGN 的百分比表示(TS_REV_HOT = 60°C,带 103AT)34.375%
以 REGN 的百分比表示(TS_REV_HOT = 65°C,带 103AT)31.25%
VTS_REV_HOT_RISETS 引脚电压上升 TS HOT 阈值。高于该电压时反向模式恢复以 REGN 的百分比表示(TS_REV_HOT = 55°C,带 103AT)39%
以 REGN 的百分比表示(TS_REV_HOT = 60°C,带 103AT)35.5%
以 REGN 的百分比表示(TS_REV_HOT = 65°C,带 103AT)32.5%
REGN LDO
VREGNREGN LDO 输出电压VIN = 5V、IREGN = 20mA4.8V
VIN = 15V、IREGN = 20mA5V
IREGNREGN LDO 电流限制VIN = 5V、VREGN = 4.5V30mA
I2C 接口(SCL、SDA)
VIH输入高阈值电平1.3V
VIL输入低阈值电平0.4V
VOLSDA 输出低阈值电平1µA
IIN_BIAS高电平漏电流0.4V
逻辑输入引脚 (CE)
VIH输入高阈值电平1.3V
VIL输入低阈值电平0.4V
IIN_BIAS高电平漏电流上拉电源轨 1.8V1µA
逻辑输出引脚 (INT, STAT)
VOL输出低阈值电平灌电流 = 5mA0.4V
IOUT_BIAS高电平漏电流上拉电源轨 1.8V1µA