ZHDA187 June   2026 BQ21080 , BQ21088 , BQ24070 , BQ24071 , BQ24072 , BQ24073 , BQ24074 , BQ24075 , BQ24076 , BQ24078 , BQ24079 , BQ25150 , BQ25155 , BQ25157 , BQ25170 , BQ25170J , BQ25171-Q1 , BQ25172 , BQ25173 , BQ25173-Q1 , BQ25175 , BQ25176J , BQ25176K , BQ25176M , BQ25180 , BQ25185 , BQ25186 , BQ25188 , BQ25190

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设计流程
    1. 2.1 分步计算方法
  6. 3设计示例
    1. 3.1 示例 1:具有标准 NTC β 值的 BQ25190,10°C 至 45°C
    2. 3.2 示例 2:具有不同 NTC β 值的 BQ25188,0°C 至 45°C
    3. 3.3 示例 3:具有标准 NTC β 值的 BQ25170,-10°C 至 60°C
  7. 4误差分析
    1. 4.1 最坏情况分析方法
    2. 4.2 示例:BQ25190 的最坏情况误差分析,10°C 至 45°C
  8. 5NTC 热敏电阻建模
  9. 6总结
  10. 7参考资料

示例:BQ25190 的最坏情况误差分析,10°C 至 45°C

在示例 1 中,为达到 10°C 至 45°C 的温度范围,选择了串联和并联电阻:

  • RS = 0Ω(短接)

  • RP = 12.0kΩ

  1. 确定 BQ25190 的最坏情况值。

    • RS 和 RP 电阻容差:1%

    • IBIAS:76.8µA(最小值)、80µA(典型值)、83.2µA(最大值)

    • VCOLD:0.576V(最小值)、0.580V(典型值)、0.584V(最大值)

    • VHOT:0.272V(最小值)、0.276V(典型值)、0.280V(最大值)

  2. 使用公式 10 和 11 计算最坏情况参数值下的等效 TS 网络电阻。

    HOT

    • RNTC, max = 5,260Ω

    • RNTC, min = 4,477Ω

    COLD

    • RNTC,max = 21,127Ω

    • RNTC,min = 16,146Ω

  3. 使用 NTC 的 R-T 表,找到与计算出的最坏情况 RNTC 对应的最坏情况温度。或者,使用 β 公式计算最坏情况下的温度。此示例使用了 β 公式。

    • 最高 HOT 进入温度 = 48°C

    • 最低 HOT 进入温度 = 42°C

    • 最高 COLD 进入温度 = 14°C

    • 最低 COLD 进入温度 = 6°C

    这些结果与 TI Charger GUI 上基于电流的 TS 计算器的输出保持一致。

表 4-1 基于电流的 TS 计算器输出

最小值

典型值

最大值

进入 Cold

6

10

14

退出 Cold

8

12

16

进入 Hot

42

45

48

退出 Hot

39

42

45