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

摘要

本应用手册介绍了如何使用基于电流的电池 NTC 温度检测功能,为电池充电器设计外部 TS 引脚网络。此方法面向实施电池温度监测的系统设计人员,适用于以下场景:电池需要特定的充电曲线,仅依靠器件配置无法实现该充电曲线;或者电池组的 NTC 热敏电阻与充电器的预设 NTC 型号(25°C 下阻值 10kΩ、β(25/85°C)=3435K)不匹配。本应用手册介绍的方法可用来计算所需的串联和并联补偿电阻,验证得到的温度阈值,并评估元件和器件容差范围内的最坏情况跳变温度。