ZHCSXI0A October 2024 – December 2024 BQ25190
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
IN | E5 | P | 直流输入电源。IN 连接到外部直流电源。使用容值至少为 1μF 的陶瓷电容器将 IN 旁路至 GND。 |
SYS | A5、D5、F5 | P | 调节的系统输出。按照节 8.2.2.2中的建议分别尽可能靠近 SYS 和 GND 引脚连接陶瓷电容器。 |
BAT | C5 | P | 电池连接。连接到电池的正端子。使用至少 1μF 的陶瓷电容将 BAT 旁路至 GND。 |
GND | A1、B5 | G | 接地连接。连接到电路的接地平面。 |
| CE | D2 | I | 充电启用。将 CE 驱动为低电平或保持悬空,以在 VIN 有效时启用充电。将 CE 驱动为高电平以禁用充电。当不存在 VIN 时,CE 无效。 |
SCL | D1 | I | I2C 接口时钟。通过一个 10kΩ 上拉电阻器将 SCL 连接到逻辑轨。 |
SDA | E1 | I/O | I2C 接口数据。通过一个 10kΩ 上拉电阻器将 SDA 连接到逻辑轨。 |
INT | B3 | O | INT 是指示故障中断的开漏输出。发生故障时会将一个 128μs 低电平有效脉冲作为中断发送给主机。使用控制寄存器中的 MASK_INT 位来启用/禁用 INT。可以通过 1kΩ 至 20kΩ 电阻器上拉。典型上拉电压 = 1.8V。 |
|
VPU |
C3 |
I | GPIO 推挽模式上拉电压引脚。将 VPU 连接到要用于 GPIO 引脚推挽模式功能的电压。如果未使用 GPIO 引脚的推挽模式功能,则可以将该引脚保持悬空。 |
GPIO1 | D3 | I/O | 通用输入/输出引脚 1 |
GPIO2 | D4 | I/O | 通用输入/输出引脚 2 |
GPIO3 | E3 | I/O | 通用输入/输出引脚 3 |
GPIO4 | E4 | I/O | 通用输入/输出引脚 4 |
BKOUT | A2 | I | 降压的内部反馈分压器网络的输出电压检测引脚。它还连接输出放电电路。使用较短的布线将此引脚连接到降压输出电容器。 |
BBOUT | F1 | P | 降压/升压的内部反馈分压器网络的输出电压检测引脚。它还连接输出放电电路。使用较短的布线将此引脚连接到降压/升压输出电容器。 |
BKSW | A4 | P | 降压开关节点。将功率电感器连接到该引脚。 |
BBSW1 | F4 | P | 降压/升压开关节点。将功率电感器连接到该引脚。 |
| BBSW2 | F2 | P |
降压/升压开关节点。将功率电感器连接到该引脚。 |
BKGND | A3 | G | 降压的电源接地。将此引脚连接至接地平面。 |
BBGND | F3 | G | 降压/升压的电源接地。将此引脚连接至接地平面。 |
MR | E2 | I | 手动复位输入。MR 是一个按钮输入,必须保持低电平超过 tRESET 才能将复位输出置为有效。如果按下 MR 的较短时间,则有两个会向主机触发中断的可编程计时器事件,即 tWAKE1 和 tWAKE2。MR 输入也可用于使器件退出运输模式。 |
TS | B4 | I | 电池包 NTC 监控。将 TS 连接到一个与 10kΩ 电阻器并联的 10kΩ NTC 热敏电阻。如果不使用 TS 功能,则在 TS 和接地端之间连接一个 5kΩ 电阻器。 |
LSLDO1 | B1 | P | LDO1 的输出引脚。在该引脚和接地平面之间连接输出电容器。 |
LSLDO2 | C1 | P | LDO2 的输出引脚。在该引脚和接地平面之间连接输出电容器。 |
ADCIN | C4 | I | ADC 的输入通道。 |
VINLS1 | B2 | P | LDO1 的输入引脚。在该引脚和接地平面之间连接输入电容器。 |
VINLS2 | C2 | P | LDO2 的输入引脚。在该引脚和接地平面之间连接输入电容器。 |