ZHCSZ03A June   2025  – October 2025 BQ25822

PRODUCTION DATA  

  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  无输入源时通过电池实现器件上电
      3. 6.3.3  通过输入源实现器件上电
        1. 6.3.3.1 VAC 操作窗口编程(ACUV 和 ACOV)
        2. 6.3.3.2 MODE 引脚配置
        3. 6.3.3.3 REGN 稳压器 (REGN LDO)
        4. 6.3.3.4 开关频率和同步 (FSW_SYNC)
        5. 6.3.3.5 器件高阻态模式
      4. 6.3.4  电池充电管理
        1. 6.3.4.1 自主充电周期
          1. 6.3.4.1.1 充电电流编程(ICHG 引脚和 ICHG_REG)
        2. 6.3.4.2 锂离子电池充电曲线
        3. 6.3.4.3 磷酸铁锂电池充电曲线
        4. 6.3.4.4 锂离子和磷酸铁锂电池的充电终止
        5. 6.3.4.5 充电安全计时器
        6. 6.3.4.6 热敏电阻认证
          1. 6.3.4.6.1 充电模式下的 JEITA 指南合规性
          2. 6.3.4.6.2 反向模式下的冷/热温度窗口
      5. 6.3.5  电源管理
        1. 6.3.5.1 动态电源管理:输入电压和输入电流调节
          1. 6.3.5.1.1 输入电流调节
            1. 6.3.5.1.1.1 ILIM_HIZ 引脚Pin
          2. 6.3.5.1.2 输入电压调节
      6. 6.3.6  开关频率抖动功能
      7. 6.3.7  反向模式电源方向
        1. 6.3.7.1 自动反转模式
      8. 6.3.8  用于监测的集成 16 位 ADC
      9. 6.3.9  状态输出(PG、STAT1、STAT2 和 INT)
        1. 6.3.9.1 电源正常状态指示器 (PG)
        2. 6.3.9.2 充电状态指示器(STAT1、STAT2 引脚)
        3. 6.3.9.3 主机中断 (INT)
      10. 6.3.10 保护功能
        1. 6.3.10.1 电压和电流监测
          1. 6.3.10.1.1 VAC 过压保护 (VAC_OVP)
          2. 6.3.10.1.2 VAC 欠压保护 (VAC_UVP)
          3. 6.3.10.1.3 电池过压保护 (BAT_OVP)
          4. 6.3.10.1.4 电池过流保护 (BAT_OCP)
          5. 6.3.10.1.5 反向模式过压保护 (REV_OVP)
          6. 6.3.10.1.6 反向模式欠压保护 (REV_UVP)
          7. 6.3.10.1.7 DRV_SUP 欠压和过压保护 (DRV_OKZ)
          8. 6.3.10.1.8 REGN 欠压保护 (REGN_OKZ)
        2. 6.3.10.2 热关断 (TSHUT)
      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 BQ25822 寄存器
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 典型应用(高功率超级电容器备用)
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 ACUV/ACOV 输入电压运行窗口编程
          2. 7.2.1.2.2 充电电压选择
          3. 7.2.1.2.3 开关频率选择
          4. 7.2.1.2.4 电感器选型
          5. 7.2.1.2.5 输入 (VAC) 电容器
          6. 7.2.1.2.6 输出 (VBAT) 电容器
          7. 7.2.1.2.7 检测电阻(RAC_SNS 和 RBAT_SNS)和电流编程
          8. 7.2.1.2.8 功率 MOSFET 选择
          9. 7.2.1.2.9 转换器快速瞬态响应
        3. 7.2.1.3 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 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

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)
  • RRV|36
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
转换器快速瞬态响应

该器件集成了所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度解决方案。为了在反向运行模式下实现更快的瞬态响应,可将 EN_CONV_FAST_TRANSIENT 位设置为 1。如果未在反向运行模式下使用该器件,则可以忽略该部分。

当转换器在升压模式下运行时,流向负载的非连续电感器电流会产生右半平面 (RHP) 零点。RHP 零点位置为:

方程式 36. RHPz=VIN,boostIIN,boost12πL

为了获得良好的相位裕度,转换器的单位带宽增益积 (UGBW) 应约为 RHPz 的 1/3。需要调整升压输出电容器 (Cload) 和转换器瞬态参数(R1gm1)以移动转换器 UGBW 的位置。

方程式 37. 1Adiv×gm1(sR1C1+1)sC1ViIo×50m11+sCloadRload2

该器件会根据输出电压和 EN_CONV_FAST_TRANSIENT 位设置来调整 Adivgm1R1,如下表所示。在某些升压情况下,需要调整 Cload 以限制转换器带宽。

升压输出电压AdivC1EN_CONV_FAST_TRANSIENT = 0EN_CONV_FAST_TRANSIENT = 1
gm1R1gm1R1
≤8V1/575pF0.4μ600kΩ1.3MΩ
8V 至 16V1/1075pF0.47μ1MΩ1.8MΩ
16V 至 32V1/2075pF0.67μ2.8MΩ2.8MΩ
>32V1/4075pF2.8MΩ2.8MΩ

例如,假设器件采用 5V 电源在反向升压模式下运行以提供 7V 升压输出电压,负载高达 5A,电感器为 10μH。RHPz 大约位于:

方程式 38. RHPz=VIN,boostIIN,boost12πL=11.4kHz

为了获得理想稳定性,转换器的 UGBW 应限制为 RHP 零点的 1/3 或 3.8kHz。如果 EN_CONV_FAST_TRANSIENT = 1,则公式变为:

方程式 39. 10.2×2μ (jω×1.3MΩ×75pF+1)jω×75pF5V5A×50m11+jωCload×1.42

求解上式中的 Cload,可得到电容器 ≥674μF 的要求。

相反,如果 EN_CONV_FAST_TRANSIENT = 0,则 UGBW 公式变为:

方程式 40. 10.2×0.4μ (jω×0.6MΩ×75pF+1)jω×75pF5V5A×50m11+jωCload×1.42

求解上式中的 Cload,可得到电容器 ≥51μF 的要求。然而,为了保证转换器的稳定性,建议的最小电容器为 80μF,因此应使用该最小值。