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
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
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)
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
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。
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 |