ZHDS282 June   2026 TPS61383-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 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 I2C 时序要求
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 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 VCC 电源和 UVLO 逻辑
        1. 6.3.1.1 内部 VCC
      2. 6.3.2 启用或关断
      3. 6.3.3 展频
      4. 6.3.4 STATUS 引脚
        1. 6.3.4.1 状态指示器 IO(STATUS 引脚)
        2. 6.3.4.2 配置为外部 PMOS 驱动器
      5. 6.3.5 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 充电器功能说明
        1. 6.4.1.1 充电器启用
        2. 6.4.1.2 LDO 充电器和降压充电器说明
          1. 6.4.1.2.1 降压充电器
          2. 6.4.1.2.2 LDO 充电器
        3. 6.4.1.3 镍氢电池充电曲线
          1. 6.4.1.3.1 手动充电模式
        4. 6.4.1.4 锂电池充电曲线
        5. 6.4.1.5 超级电容器充电曲线
        6. 6.4.1.6 电池冷热温度(TS 引脚)
        7. 6.4.1.7 充电器保护和故障状态指示
      2. 6.4.2 升压功能说明
        1. 6.4.2.1 使能和启动
          1. 6.4.2.1.1 自动切换到升压模式
          2. 6.4.2.1.2 手动切换到升压模式
        2. 6.4.2.2 向下计数模式
        3. 6.4.2.3 输出接地短路保护
        4. 6.4.2.4 升压控制环路
        5. 6.4.2.5 电流限值运行
        6. 6.4.2.6 轻负载状态下的功能模式
          1. 6.4.2.6.1 自动 PFM 模式
          2. 6.4.2.6.2 强制 PWM 模式
        7. 6.4.2.7 占空比限制
        8. 6.4.2.8 BUB 电压环路
      3. 6.4.3 电池运行状态 (SOH) 检测模式说明
        1. 6.4.3.1 SOH 模式运行
        2. 6.4.3.2 AVI 引脚中的多信号输出
        3. 6.4.3.3 计算超级电容器的电阻
        4. 6.4.3.4 计算超级电容器的电容
    5. 6.5 对 I2C 串行接口编程
      1. 6.5.1 数据有效性
      2. 6.5.2 启动条件和停止条件
      3. 6.5.3 字节格式
      4. 6.5.4 确认 (ACK) 和否定确认 (NACK)
      5. 6.5.5 目标地址和数据方向位
      6. 6.5.6 单独读取和写入
      7. 6.5.7 多重读取和多重写入
  8. 7 寄存器映射
    1. 7.1  寄存器 00H:CHIP_ID
    2. 7.2  寄存器 01H:BOOST_SET1
    3. 7.3  寄存器 02H:BOOST_SET2
    4. 7.4  寄存器 03H:BOOST_SET3
    5. 7.5  寄存器 04H:CHGR_SET1
    6. 7.6  寄存器 05H:CHGR_SET2
    7. 7.7  寄存器 06H:CHGR_SET3
    8. 7.8  寄存器 07H:CHGR_SET4
    9. 7.9  寄存器 08H:CHGR_STATUS
    10. 7.10 寄存器 09H:SOH_SET1
    11. 7.11 寄存器 0AH:SOH_SET2
    12. 7.12 寄存器 0BH:CONTROL_STATUS
    13. 7.13 寄存器 0CH:FAULT_CONDITION
    14. 7.14 寄存器 0DH:STATUS_PIN_SET
    15. 7.15 寄存器 0EH:SW_RST
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 选择外部 MOSFET
        2. 8.2.2.2 选择外部肖特基二极管
        3. 8.2.2.3 电感器选型
        4. 8.2.2.4 超级电容器侧的电容器
        5. 8.2.2.5 选择输出电容器
        6. 8.2.2.6 环路稳定性与补偿设计
          1. 8.2.2.6.1 微小信号分析
          2. 8.2.2.6.2 环路补偿设计
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电池冷热温度(TS 引脚)

TPS61383-Q1 通过感测 TS 引脚的电压来支持电池低电量和高温监控功能。电池中的负温度系数 (NTC) 热敏电阻连接在电阻网络中(如图 6-17 所示)。TS 引脚将 38uA 馈送到电阻网络中,并在充电器和 SOH 模式期间在 TS 引脚上生成电压。仅当 TS 引脚电压介于 VCOLD 与 VHOT 阈值(188mA 至大约 1.04V)之间时,才允许电池充电。如果电池温度超出正常范围且 TS 引脚电压超出阈值,器件会停止充电并将 TS_FAULT 位设置为 1(寄存器 0CH:FAULT_CONDITION)。电池温度恢复到正常范围后,且 TS 引脚电压重回阈值之间,充电操作就会自动恢复。

温度窗是可通过电阻网络的电阻进行修改:

方程式 2. Rp=-1.23×RHT-RLT+0.73×RLT-RHTRLT-RHT+241567.6×10-5×RLT-RHT-1.704
方程式 3. Rs=1.23×RLT-RHT+0.73×RLT-RHTRLT-RHT+241561.704-1.22×RLT+0.22×RHT

其中 RHT 和 RLT 是在最高温度和最低温度下的 NTC 电阻

TPS61383-Q1 用于修改后的温度窗口的 TS 电阻器网络图 6-17 用于修改后的温度窗口的 TS 电阻器网络

以 103AT-2 为例,下表面给出了不同温度充电窗口的建议电阻器值:

表 6-6 不同温度充电窗口的建议电阻器阻值
温度充电窗口RSRP
0°C 至 60°C2.1kΩ488kΩ
-10°C 至 60°C2.5kΩ70kΩ
-10°C 至 50°C1.3kΩ74kΩ

如果应用不需要温度检测,请在 TS 和 GND 之间连接一个 10kΩ 的固定电阻器,以禁用温度检测并提供保护。