ZHCSX38 August 2024 BQ25758A
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數據表獲取器件具體的封裝圖。
| 引腳 | I/O | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編號 | ||
| SCL | 1 | DI | I2C 接口時鐘 – 通過 10kΩ 電阻器將 SCL 連接到邏輯軌。 |
| SDA | 2 | DIO | I2C 接口數據 – 通過 10kΩ 電阻器將 SDA 連接到邏輯軌。 |
| INT | 3 | DO | 開漏中斷輸出 – 通過 10kΩ 電阻器將 INT 引腳連接到邏輯軌。INT 引腳向主機發送一個低電平有效的 256μs 脈沖,以報告控制器器件狀態和故障。 |
| STAT | 4 | DO | 開漏狀態輸出 – 通過 10kΩ 電阻器連接至上拉電源軌。當 DIS_STAT_PIN 位設置為 1 時,可以禁用 STAT 引腳功能。禁用后,該引腳可通過 FORCE_STAT_ON 位用作通用指示器。 |
| NC | 5 | - | 未連接 - 將此引腳懸空,不要連接到 PGND |
| PG/STAT3 | 6 | DO | 開漏低電平有效電源正常狀態指示器 – 通過 10kΩ 電阻器連接到上拉電源軌。如果 VAC 處于編程的 ACUV/ACOV 工作窗口之內,則 LOW 表示輸入源良好。當 DIS_PG_PIN 位設置為 1 時,可以禁用 PG 引腳功能。禁用后,該引腳可通過 FORCE_STAT3_ON 位用作通用指示器。 |
| CE/STAT4 | 7 | DIO | 低電平有效使能引腳 – 當 EN_CHG 位為 1 且 CE 引腳為低電平時,會啟用電源轉換。必須將 CE 引腳拉至高電平或低電平,不要保持懸空。當 DIS_CE_PIN 位設置為 1 時,可以禁用 CE 引腳功能。禁用后,該引腳可通過 FORCE_STAT4_ON 位用作通用指示器。 |
| TS/NC | 8 | AI | 溫度鑒定電壓輸入 – 此引腳的功能通常被禁用。如果不需要,請將該引腳保持懸空。 要啟用引腳功能,請將 EN_TS 寄存器位設置為 1。連接一個負溫度系數熱敏電阻。使用從 REGN 到 TS 再到 PGND 的電阻分壓器對溫度窗口進行編程。當 TS 引腳電壓超出范圍時,電源轉換暫停。建議使用 103AT-2 10kΩ 熱敏電阻。 |
| IOUT | 9 | AI | 輸出電流限制設置 – IOUT 引腳設置最大輸出電流,并可用于監測輸出電流。連接到 PGND 的編程電阻用于將輸出電流限制設置為 IIOUT = KIOUT/RIOUT。當器件處于輸出電流調節狀態時,IOUT 引腳電壓為 VREF_IOUT。當 IOUT 引腳電壓小于 VREF_IOUT 時,實際輸出電流可按下式計算:IOUT = KIOUT x VIOUT / ( RIOUT x VREF_IOUT)。實際輸出電流限制是 IOUT 引腳或 IOUT_REG 寄存器位設置的限制中的較低者。當 EN_IOUT_PIN 位為 0 時,可以禁用該引腳功能。如果不使用 IOUT 引腳,該引腳應拉至 PGND,不要懸空。 |
| IIN | 10 | AI | 輸入電流限制設置 – IIN 引腳設置最大輸入電流,并可用于監測輸入電流。連接到 PGND 的編程電阻用于將輸入電流限制設置為 ILIM = KILIM/RIIN。當器件處于輸入電流調節狀態時,IIN 引腳上的電壓為 VREF_IILIM。當 IIN 引腳電壓小于 VREF_ILIM 時,實際輸入電流可按下式計算:IAC = KILIM x VIIN / ( RIIN x VREF_ILIM)。實際輸入電流限制是 IIN 引腳或 IAC_DPM 寄存器位設置的限制中的較低者。當 EN_IIN_PIN 位為 0 時,可以禁用該引腳功能。如果不使用 IIN 引腳,該引腳應拉至 PGND,不要懸空。 |
| NC | 11 | - | 未連接 - 將此引腳懸空,不要連接到 PGND |
| VO_SNS | 12 | AI | 輸出電壓檢測 – 開爾文直接連接到輸出電壓調節點。 |
| SRN | 13 | AI | 電流檢測電阻,負輸入 – 在 SRN 和 SRP 之間放置一個 0.47μF 陶瓷電容器,以提供差模濾波。在 SRN 引腳和 PGND 之間放置一個可選的 0.1μF 陶瓷電容器,實現共模濾波。 |
| SRP | 14 | AI | 電流檢測電阻,正輸入 – 在 SRN 和 SRP 之間放置一個 0.47μF 陶瓷電容器,以提供差模濾波。在 SRP 引腳和 PGND 之間放置一個 0.1μF 陶瓷電容器,實現共模濾波。 |
| NC | 15 | - | 未連接 - 將此引腳懸空,不要連接到 PGND |
| NC | 16 | - | 未連接 - 將此引腳懸空,不要連接到 PGND |
| 模式 | 17 | AI | 模式編程電阻 – 在該引腳與 PGND 之間連接一個電阻器,以便在降壓/升壓或僅降壓操作之間進行選擇。 請參考 MODE 引腳配置部分了解更多詳細信息。 |
| SW2 | 18 | AI | 升壓側半橋開關節點 – |
| HIDRV2 | 19 | AO | 升壓側高側柵極驅動器 – 連接到升壓高側 N 溝道 MOSFET 柵極。 |
| BTST2 | 20 | P | 升壓側高側功率 MOSFET 柵極驅動器電源 – 在 BTST2 和 SW2 之間連接一個電容器,為高側 MOSFET 柵極驅動器提供偏置。 |
| LODRV2 | 21 | AO | 升壓側低側柵極驅動器 – 連接到升壓低側 N 溝道 MOSFET 柵極。 |
| PGND | 22 | - | 電源接地回路 – 低側柵極驅動器的高電流接地連接。 |
| DRV_SUP | 23 | P | 柵極驅動電源輸入 – 該引腳上的電壓用于驅動降壓/升壓轉換器開關 FET 的柵極。在 DRV_SUP 和電源地之間連接一個 4.7μF 陶瓷電容器。通過將 REGN 連接到 DRV_SUP 引腳,REGN LDO 電壓可用作所有開關 FET 的柵極驅動器電源。在高壓應用中,可以通過外部電源直接提供高達 12V 的 DRV_SUP 電壓,以實現更高的開關效率。有關更多詳細信息,請參閱節 7.3.3.3。 |
| REGN | 24 | P | 內部線性穩壓器輸出 – 在 REGN 與電源地之間連接一個 4.7μF 陶瓷電容器。通過將 REGN 連接到 DRV_SUP 引腳,REGN LDO 電壓可用作所有開關 FET 的柵極驅動器電源。在高壓應用中,可以通過外部電源直接提供高達 12V 的 DRV_SUP 電壓,以實現更高的開關效率。有關更多詳細信息,請參閱節 7.3.3.3。 |
| LODRV1 | 25 | AO | 降壓側低側柵極驅動器 – 連接到降壓低側 N 溝道 MOSFET 柵極。 |
| BTST1 | 26 | P | 降壓側高側功率 MOSFET 柵極驅動器電源 – 在 BTST1 和 SW1 之間連接一個電容器,為高側 MOSFET 柵極驅動器提供偏置。 |
| HIDRV1 | 27 | AO | 降壓側高側柵極驅動器 – 連接到降壓高側 N 溝道 MOSFET 柵極。 |
| SW1 | 28 | AI | 升壓側半橋開關節點 – |
| ACN | 29 | AI | 適配器電流檢測電阻,負輸入 – 在 ACN 和 ACP 之間放置一個 0.47μF 陶瓷電容器,以提供差模濾波。在 ACN 引腳和 PGND 之間放置一個可選的 0.1μF 陶瓷電容器,實現共模濾波。 |
| ACP | 30 | AI | 適配器電流檢測電阻,正輸入 – 在 ACN 和 ACP 之間放置一個 0.47μF 陶瓷電容器,以提供差模濾波。在 ACP 引腳和 PGND 之間放置一個 0.1μF 陶瓷電容器,實現共模濾波 |
| NC | 31 | - | 未連接 - 將此引腳懸空,不要連接到 PGND |
| VAC | 32 | P | 輸入電壓檢測和電源 - VAC 是為 IC 供電的輸入偏置。在引腳和 PGND 之間連接一個 1μF 電容器。啟用反向模式時,引腳 32 被調節為 VAC_REV。 |
| 33 | |||
| ACUV | 34 | AI | VAC 欠壓比較器輸入 – 在 VAC 和 PGND 之間連接一個電阻分壓器以對欠壓保護進行編程。當該引腳降至 VREF_ACUV 以下時,器件停止運行。輸入電壓調節基準的硬件限制為 VACUV_DPM。實際輸入電壓調節設置是引腳編程值和 VAC_DPM 寄存器值中的較高者。如果不使用 ACUV 編程,則將該引腳拉至 VAC,不要懸空。 |
| ACOV | 35 | AI | VAC 過壓比較器輸入 – 在 VAC 和 PGND 之間連接一個電阻分壓器以對過壓保護進行編程。當該引腳升至 VREF_ACOV 以上時,器件停止運行。如果不使用 ACOV 編程,則將該引腳拉至 PGND,不要懸空。 |
| FSW_SYNC | 36 | DAI | 開關頻率和同步輸入 – 將外部電阻連接到 FSW_SYNC 引腳和 PGND 以設置標稱開關頻率。該引腳還可用于將 PWM 控制器與外部時鐘進行同步。 |
| 散熱焊盤 | 37 | - | IC 下方的裸露焊盤 – 始終將散熱焊盤焊接到電路板上,并在散熱焊盤平面上通過過孔星形連接到 PGND 和大電流電源轉換器的接地平面。它還用作散熱焊盤以進行散熱。 |