JAJSVF7A October   2024  – May 2025 BQ51013C

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 概要 (続き)
  6. 5 デバイス比較表
  7. 6 ピン構成および機能
  8. 7 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 代表的特性
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  Qi ワイヤレス給電システムと BQ51013C 電力伝送フロー図の詳細
      2. 8.3.2  RILIM の計算
      3. 8.3.3  入力過電圧
      4. 8.3.4  アダプタ有効化機能と EN1/EN2 制御
      5. 8.3.5  End Power Transfer (電力伝送終了) パケット (WPCヘッダ 0x02)
      6. 8.3.6  ステータス出力
      7. 8.3.7  WPC 通信方式
      8. 8.3.8  通信変調器
      9. 8.3.9  適応型通信制限
      10. 8.3.10 同期整流
      11. 8.3.11 温度センス抵抗ネットワーク (TS)
      12. 8.3.12 TS/CTRL ピンの 3 ステート ドライバの推奨事項
      13. 8.3.13 過熱保護
      14. 8.3.14 WPC v1.3 準拠 – 異物検出機能
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 BQ51013C 無線電源レシーバを電源として使用
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 BQ51013C を無線電源として使用する場合:(図 1-1 を参照)。
          2. 9.2.1.2.2 直列および並列の共振コンデンサの選択
          3. 9.2.1.2.3 推奨 RX コイル
          4. 9.2.1.2.4 COMM、CLAMP、および BOOT コンデンサ
          5. 9.2.1.2.5 制御ピンおよび CHG
          6. 9.2.1.2.6 電流制限と FOD
          7. 9.2.1.2.7 RECT および OUT の容量
      2. 9.2.2 デュアル パワー パス:無線電源と DC 入力
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 9.2.3 リチウムイオン電池の無線直接充電 (400mA)
        1. 9.2.3.1 設計要件
        2. 9.2.3.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.3.3 アプリケーション曲線
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス サポート
      1. 12.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 12.1.2 開発サポート
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 用語集
  14. 13改訂履歴
  15. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

自由気流での動作温度範囲、–40°C ~ 125°C (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
VUVLO 低電圧誤動作防止 VRECT: 0V → 3V 2.5 2.7 2.8 V
VHYS-UVLO UVLO のヒステリシス VRECT: 3V → 2V

0.25

V
VRECT-OVP 入力過電圧スレッショルド VRECT: 5V → 16V 14.5 15 15.5 V
VHYS-OVP OVP のヒステリシス VRECT: 16V → 5V

0.15

V
VRECT-Th4 動的 VRECT スレッショルド 4 ILOAD > 0.4 x IIMAX (ILOAD 立ち上がり) 5.11 V
VRECT-DPM 整流器の低電圧保護、VRECT-DPM-DPMで IOUT を制限 3 3.1 3.2 V
VRECT-REV 出力時の整流器逆電圧保護 VRECT-REV = VOUT - VRECT,
VOUT = 10V

7

8 9 V
静止時電流
IRECT RECT からのアクティブ チップ静止電流消費 ILOAD = 0mA、0°C ≤ TJ ≤ 85°C 8 10 mA
ILOAD = 300mA、
0°C ≤ TJ ≤ 85°C
2 3 mA
IOUT ワイヤレス電源が無効 (スタンバイ) の場合の出力時静止電流 VOUT = 5 V、0°C ≤ TJ ≤ 85°C 20 35 µA
ILIM 短絡
RILIM-SHORT ILIM 対地抵抗 (RILIM) の最高値は故障 (ショート) とみなされます。IOUT > 100mA を監視 RILIM: 200Ω → 50ΩIOUT ラッチオフ、電源を入れ直すとリセットされます 120 Ω
tDGL-Short ILIM ショートから IOUT 無効までのデグリッチ時間遷移 1 ms
IILIM_SHORT,OK ILIM-SHORT,OK は、IOUT がこの値より大きい場合に ILIM ショート コンパレータを有効にします。 ILOAD: 0mA → 200mA 116 145 165 mA
IILIM_SHORT,OK HYST ILIM-SHORT,OK コンパレータのヒステリシス ILOAD: 0mA → 200mA 30 mA
IOUT 最大出力電流制限、CL ILIM が短絡したときに 1ms に供給される最大 ILOAD

2450

mA
出力
VOUT-REG 制御された出力電圧 ILOAD = 1000mA 4.92 5.00 5.04 V
ILOAD = 10mA 4.94 5.01 5.06
KILIM ハードウェア保護のための電流プログラミング係数 RILIM = KILIM / IILIM、ここで IILIM はハードウェアの電流制限です。
IOUT = 1A

285

314 321 AΩ
KIMAX 公称動作電流の電流プログラミング係数 IIMAX = KIMAX / RILIM、ここで IMAX は最大公称動作電流です。
IOUT = 1A
262 AΩ
IOUT 電流制限プログラミング範囲 1500 mA
ICOMM WPC 通信中の電流制限 IOUT > 300mA

Iout + 50

mA
IOUT < 300mA

320

380

440

mA
tHOLD 起動時の通信電流制限のホールド オフ時間 1 s
TS / CTRL 機能
VTS-Bias 内部 TS バイアス電圧 (VTS は TS/CTRL ピンの電圧、VTS-Bias は内部バイアス電圧) ITS-Bias < 100µA (定期的に駆動されます。tTS/CTRL を参照してください。) 2 2.2 2.4 V
VCOLD 立ち上がりスレッショルド VTS-Bias: 50% → 60% 56.5 58.7 60.8 %VTS-Bias
VCOLD-Hyst 立ち下がりヒステリシス VTS-Bias: 60% → 50% 2 %VTS-Bias
VHOT 立ち下がりスレッショルド VTS-Bias: 20% → 15% 18.5 19.6 20.7 %VTS-Bias
VHOT-Hyst 立ち上がりヒステリシス VTS-Bias: 15% → 20% 3 %VTS-Bias
VCTRL-High high 時の CTRL ピンの電圧 0.2 5 V
VCTRL-Low low 時の CTRL ピンの電圧 0 0.05 mV
tTS/CTRL-Meas TS/CTRL 測定の期間 (VTS-Biasが内部で駆動されている場合) 通信周期に同期 24 ms
tTS-Deglitch すべての TS コンパレータのデグリッチ時間 10 ms
RTS NTC ネットワーク用のプルアップ抵抗。VTB-Bias にプルアップ 18 20 22 kΩ
熱保護
TJ-SD サーマル シャットダウン温度 155 ℃
TJ-Hys サーマル シャットダウン ヒステリシス 20 ℃
CHG の出力ロジックレベル
VOL オープン ドレイン CHG ピン ISINK = 5mA 500 mV
IOFF 無効時の CHG リーク電流 V CHG = 20V 1 µA
通信ピン
RDS(ON) COMM1、COMM2 VRECT = 2.6V 1.5 Ω
IOFF COMMx ピンのリーク電流 VCOMM1 = 20V、VCOMM2 = 20V 1 µA
クランプ ピン
RDS(ON) CLAMP1、CLAMP2 0.8 Ω
アダプタ有効
VAD-Pres VAD 立ち上がりスレッショルド電圧 VAD 0V → 5V 3.5 3.6 3.8 V
VAD-PresH VAD ヒステリシス VAD 5V → 0V 400 mV
IAD 入力リーク電流 VRECT = 0V、VAD = 5V 60 μA
RAD アダプタ モードが無効で VOUT > VAD、EN-OUT の場合の AD-EN から OUT へのプルアップ抵抗 VAD = 0V、VOUT = 5V 200 350 Ω
VAD-Diff アダプタモードが有効な場合の VAD と VAD-EN 間の電圧差 VAD = 5V、0°C ≤ TJ ≤ 85°C 3 4.5 5 V
同期整流器
IOUT-SR 同期整流器が半同期モードに入る IOUT、SYNC_EN ILOAD 200mA → 0mA 80 100 135 mA
IOUT-SRH IOUT,SRのヒステリシス (完全同期モード有効) ILOAD 0mA → 200mA 30 mA
VHS-DIODE 整流器が半同期モードの場合のハイサイド ダイオードの降下 IAC-VRECT = 250mA および
TJ = 25°C
0.7 V
EN1 および EN2
VIL EN1 よび N2 入力 Low スレッショルド 0.4 V
VIH EN1 よび N2 入力 High スレッショルド 1.3 V
RPD EN1 と EN2 のプルダウン抵抗 200 kΩ
ADC (WPC 関連の測定値と係数)
IOUT センス 負荷範囲における電流センスの精度 IOUT = 750mA - 1000mA -1.5% 0% 0.9%