ZHDA161 June   2026 TPS55289 , TPS55289-Q1 , TPS552892-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1电子门锁系统简介
    1. 1.1 超级电容器特性
    2. 1.2 电子门锁系统的典型方框图
  5. 2 通过基于 CC/CV 控制的降压/升压转换器为超级电容器充电
    1. 2.1 CC/CV 调节器进行超级电容器充电的优势
    2. 2.2 具有 CC/CV 功能的降压/升压双环路
    3. 2.3 输出电流监测
  6. 3设计过程
    1. 3.1 TPS5528x 系列器件选择
      1. 3.1.1 电流功能
      2. 3.1.2 I2C 版本和非 I2C 版本
      3. 3.1.3 器件选型
    2. 3.2 充电电压和充电电流设置
  7. 4实验结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

器件选型

为计算所需的充电电流并选择合适的 IC,客户需要提供以下参数:超级电容器电容 (C)、目标充电电压 (U)、所需充电时间 (T) 和最小输入电压 (VINmin)、估算效率 (eff)。充电电流可使用方程式 5 确定:

方程式 5. I c h a r g e = C × U T

则最大平均电感器电流 ILmax 应为方程式 6

方程式 6. I L m a x = U × I c h a r g e V I N m i n × e f f

通过比较 ILmax 与表格,选择相应的降压/升压转换器型号。以下为示例:

最小输入电压 (VINmin):9V

目标充电电压 (U):12.5V

超级电容器 (C):5.4F

  • 充电时间 (T) = 10s
    方程式 7. I c h a r g e = 5.4 × 12.5 10 = 6.75 A
    方程式 8. I L m a x = 12.5 × 6.75 9 × 0.9 = 10.42 A

    选择 TPS55288x-Q1。

  • 充电时间 (T) = 15s
    方程式 9. I c h a r g e = 5.4 × 12.5 1 5 = 4.5 A
    方程式 10. I L m a x = 12.5 × 4.5 9 × 0.9 = 6.9 A

    选择 TPS55289x-Q1。

  • 充电时间 (T) = 60s
    方程式 11. I c h a r g e = 5.4 × 12.5 60 = 1.125 A
    方程式 12. I L m a x = 12.5 × 1.125 9 × 0.9 = 1.73 A

    选择 TPS55287x-Q1。