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BQ25890H

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NVDC パワー・パスと HVDCP (高電圧専用充電ポート) 搭載、I2C、1 セル、5A 降圧バッテリ・チャージャ

製品詳細

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 5 Vin (max) (V) 14 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.84 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Absolute max Vin (max) (V) 22 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 5 Vin (max) (V) 14 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.84 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Absolute max Vin (max) (V) 22 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 高効率の5A、1.5MHzスイッチ・モード降圧充電
    • 充電効率93% (充電電流2A時)、91% (充電電流3A時)
    • 高入力電圧(9V/12V)に最適化
    • 軽負荷動作向けの低消費電力PFMモード
  • USB On-the-Go (OTG)と、4.5V~5.5Vの範囲で可変の出力
    • 500kHz/1.5MHzの昇圧コンバータを選択可能で最大2.4Aの出力
    • 5V時に1A出力で93%の昇圧効率
    • 正確なヒカップ・モード過電流保護
    • 最低2.5Vのバッテリに対応
    • 常時PWM、または軽負荷時効率用のPFM/PWM制御をサポート
  • 単一入力でUSB入力および可変高電圧アダプタに対応
    • 3.9V~14Vの範囲の入力電圧に対応
    • USB 2.0、USB 3.0規格、高電圧アダプタをサポートする入力電流制限(100mA~3.25A、50mA分解能)
    • 最高14Vの入力電圧制限による最大電力トラッキングで広範なアダプタに対応
    • USB SDP、CDP、DCP、および非標準アダプタを自動検出
  • 入力電流オプティマイザ(ICO)により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
  • 充電器の出力からセル端子までの抵抗補償(IRCOMP)
  • 最大9Aまで11mΩのバッテリ放電MOSFETにより最高のバッテリ放電効率を実現
  • システム・モニタ用のADCを内蔵
    (電圧、温度、充電電流)
  • ナローVDC (NVDC)電力パス管理
    • バッテリ未接続または深放電状態でも即時オン
    • バッテリ補助モードで理想的なダイオード動作
  • シップ・モード、ウェークアップ、完全システム・リセットに対応するBATFET制御
  • 柔軟性の高い自律およびI2Cモードにより最適なシステム性能を実現
  • すべてのMOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
  • 12µAの低いバッテリ・リーク電流によりシップ・モードをサポート
  • 高精度
    • ±0.5%の充電電圧レギュレーション
    • ±5%の充電電流レギュレーション
    • ±7.5%の入力電流レギュレーション
  • 安全性
    • 充電および昇圧モードでのバッテリ温度検出
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
  • 高効率の5A、1.5MHzスイッチ・モード降圧充電
    • 充電効率93% (充電電流2A時)、91% (充電電流3A時)
    • 高入力電圧(9V/12V)に最適化
    • 軽負荷動作向けの低消費電力PFMモード
  • USB On-the-Go (OTG)と、4.5V~5.5Vの範囲で可変の出力
    • 500kHz/1.5MHzの昇圧コンバータを選択可能で最大2.4Aの出力
    • 5V時に1A出力で93%の昇圧効率
    • 正確なヒカップ・モード過電流保護
    • 最低2.5Vのバッテリに対応
    • 常時PWM、または軽負荷時効率用のPFM/PWM制御をサポート
  • 単一入力でUSB入力および可変高電圧アダプタに対応
    • 3.9V~14Vの範囲の入力電圧に対応
    • USB 2.0、USB 3.0規格、高電圧アダプタをサポートする入力電流制限(100mA~3.25A、50mA分解能)
    • 最高14Vの入力電圧制限による最大電力トラッキングで広範なアダプタに対応
    • USB SDP、CDP、DCP、および非標準アダプタを自動検出
  • 入力電流オプティマイザ(ICO)により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
  • 充電器の出力からセル端子までの抵抗補償(IRCOMP)
  • 最大9Aまで11mΩのバッテリ放電MOSFETにより最高のバッテリ放電効率を実現
  • システム・モニタ用のADCを内蔵
    (電圧、温度、充電電流)
  • ナローVDC (NVDC)電力パス管理
    • バッテリ未接続または深放電状態でも即時オン
    • バッテリ補助モードで理想的なダイオード動作
  • シップ・モード、ウェークアップ、完全システム・リセットに対応するBATFET制御
  • 柔軟性の高い自律およびI2Cモードにより最適なシステム性能を実現
  • すべてのMOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
  • 12µAの低いバッテリ・リーク電流によりシップ・モードをサポート
  • 高精度
    • ±0.5%の充電電圧レギュレーション
    • ±5%の充電電流レギュレーション
    • ±7.5%の入力電流レギュレーション
  • 安全性
    • 充電および昇圧モードでのバッテリ温度検出
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン

bq25890Hは、シングルセルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用の、高度に統合された5Aスイッチモード・バッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。これらのデバイスは、高い入力電圧での高速な充電に対応しています。電力パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。

充電およびシステムの設定にI2Cシリアル・インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。

bq25890Hは、シングルセルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用の、高度に統合された5Aスイッチモード・バッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。広範なスマートフォン、タブレット、および携帯型デバイスについて、高い入力電圧をサポートし、高速な充電を行います。電力パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。また、入力電流オプティマイザ(ICO)と抵抗補償(IRCOMP)機能が統合されており、バッテリに最大の充電電力を供給できます。このソリューションは、入力逆電流ブロックFET (RBFET Q1)、ハイサイド・スイッチングFET (HSFET、Q2)、ローサイド・スイッチングFET (LSFET、Q3)、およびシステムとバッテリの間のバッテリFET (BATFET、Q4)を高度に統合しています。また、ハイサイド・ゲート・ドライブおよびバッテリ・モニタ用のブートストラップ・ダイオードが内蔵されているため、システム設計を簡素化できます。充電およびシステムの設定にI2Cシリアル・インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。

このデバイスは、標準のUSBホスト・ポート、USB充電ポート、USB準拠の可変高電圧アダプタなど、幅広い入力ソースをサポートしています。可変高電圧アダプタを使用した高速充電をサポートするため、SN25890HはD+/D-ピンおよびUSBスイッチ制御用のDSELピンによるMaxChargeTMハンドシェイクをサポートしています。また、このデバイスには入力電流パルス・プロトコルを使用する可変高電圧アダプタをサポートするためのインターフェイスが搭載されています。デフォルトの入力電流制限を設定するには、デバイスに組み込みのUSBインターフェイス、たとえばUSB PHYデバイスを使用します。入力電流/電圧レギュレーションにより、USB 2.0およびUSB 3.0の電力仕様に準拠しています。さらに、入力電流オプティマイザ(ICO)は、入力ソースの過負荷なしで最大電力点を検出できます。また、このデバイスはUSB On-the-Go (OTG)の動作電力定格仕様にも合致しており、VBUS上で最大2.4Aまでの電流制限により、5V (4.5 V~5.5Vで可変)を供給します。

電力パス管理により、システムはバッテリ電圧より少し上で、最低システム電圧の3.5Vより低下しないようにレギュレートされます(プログラム可能)。この機能により、システムはバッテリが完全に消耗した、または取り除かれたときでも、動作を継続できます。入力電流制限または電圧制限に達すると、電力パス管理により、充電電流が自動的にゼロまで低下します。システム負荷が引き続き増大すると、電力パスはシステムの電力要件が満たされるまで、バッテリの放電を行います。この補助モード動作により、入力ソースの過負荷が防止されます。

このデバイスはソフトウェア制御なしに、充電サイクルを開始・完了できます。バッテリ電圧を自動的に検出し、プレコンディショニング、定電流、定電圧の3フェーズでバッテリを充電します。充電サイクルの終わりに、定電圧フェーズにおいて充電電流がプリセットされた制限を下回ると、充電器は自動的に処理を終了します。十分に充電されたバッテリが再充電スレッショルドを下回ると、充電器は自動的にまた充電サイクルを開始します。

この充電器は、バッテリの負温度サーミスタ監視、充電安全タイマ、過電圧/過電流保護など、バッテリ充電とシステム運用に向けた多様な安全機能を備えています。サーマル・レギュレーションにより、接合部温度が120℃を超えると充電電流が低減されます(プログラム可能)。STAT出力により、充電状態とフォルト状態がレポートされます。 フォルトが発生すると、INTにより即座にホストへ通知されます。

このデバイスには、充電電流と入力/バッテリ/システム(VBUS、BAT、SYS、TS)電圧を監視するための、7ビットのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)も搭載されています。BATFETイネーブルおよびリセット制御用のQONピンがあり、低消費電力のシップ・モードの終了、またはシステムの完全なリセット機能を実行できます。

このデバイス・ファミリは、24ピン、4mm×4mm2×0.75mmの薄型WQFNパッケージで供給されます。

bq25890Hは、シングルセルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用の、高度に統合された5Aスイッチモード・バッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。これらのデバイスは、高い入力電圧での高速な充電に対応しています。電力パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。

充電およびシステムの設定にI2Cシリアル・インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。

bq25890Hは、シングルセルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用の、高度に統合された5Aスイッチモード・バッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。広範なスマートフォン、タブレット、および携帯型デバイスについて、高い入力電圧をサポートし、高速な充電を行います。電力パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。また、入力電流オプティマイザ(ICO)と抵抗補償(IRCOMP)機能が統合されており、バッテリに最大の充電電力を供給できます。このソリューションは、入力逆電流ブロックFET (RBFET Q1)、ハイサイド・スイッチングFET (HSFET、Q2)、ローサイド・スイッチングFET (LSFET、Q3)、およびシステムとバッテリの間のバッテリFET (BATFET、Q4)を高度に統合しています。また、ハイサイド・ゲート・ドライブおよびバッテリ・モニタ用のブートストラップ・ダイオードが内蔵されているため、システム設計を簡素化できます。充電およびシステムの設定にI2Cシリアル・インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。

このデバイスは、標準のUSBホスト・ポート、USB充電ポート、USB準拠の可変高電圧アダプタなど、幅広い入力ソースをサポートしています。可変高電圧アダプタを使用した高速充電をサポートするため、SN25890HはD+/D-ピンおよびUSBスイッチ制御用のDSELピンによるMaxChargeTMハンドシェイクをサポートしています。また、このデバイスには入力電流パルス・プロトコルを使用する可変高電圧アダプタをサポートするためのインターフェイスが搭載されています。デフォルトの入力電流制限を設定するには、デバイスに組み込みのUSBインターフェイス、たとえばUSB PHYデバイスを使用します。入力電流/電圧レギュレーションにより、USB 2.0およびUSB 3.0の電力仕様に準拠しています。さらに、入力電流オプティマイザ(ICO)は、入力ソースの過負荷なしで最大電力点を検出できます。また、このデバイスはUSB On-the-Go (OTG)の動作電力定格仕様にも合致しており、VBUS上で最大2.4Aまでの電流制限により、5V (4.5 V~5.5Vで可変)を供給します。

電力パス管理により、システムはバッテリ電圧より少し上で、最低システム電圧の3.5Vより低下しないようにレギュレートされます(プログラム可能)。この機能により、システムはバッテリが完全に消耗した、または取り除かれたときでも、動作を継続できます。入力電流制限または電圧制限に達すると、電力パス管理により、充電電流が自動的にゼロまで低下します。システム負荷が引き続き増大すると、電力パスはシステムの電力要件が満たされるまで、バッテリの放電を行います。この補助モード動作により、入力ソースの過負荷が防止されます。

このデバイスはソフトウェア制御なしに、充電サイクルを開始・完了できます。バッテリ電圧を自動的に検出し、プレコンディショニング、定電流、定電圧の3フェーズでバッテリを充電します。充電サイクルの終わりに、定電圧フェーズにおいて充電電流がプリセットされた制限を下回ると、充電器は自動的に処理を終了します。十分に充電されたバッテリが再充電スレッショルドを下回ると、充電器は自動的にまた充電サイクルを開始します。

この充電器は、バッテリの負温度サーミスタ監視、充電安全タイマ、過電圧/過電流保護など、バッテリ充電とシステム運用に向けた多様な安全機能を備えています。サーマル・レギュレーションにより、接合部温度が120℃を超えると充電電流が低減されます(プログラム可能)。STAT出力により、充電状態とフォルト状態がレポートされます。 フォルトが発生すると、INTにより即座にホストへ通知されます。

このデバイスには、充電電流と入力/バッテリ/システム(VBUS、BAT、SYS、TS)電圧を監視するための、7ビットのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)も搭載されています。BATFETイネーブルおよびリセット制御用のQONピンがあり、低消費電力のシップ・モードの終了、またはシステムの完全なリセット機能を実行できます。

このデバイス・ファミリは、24ピン、4mm×4mm2×0.75mmの薄型WQFNパッケージで供給されます。

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技術資料

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種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25890H I2C制御のシングルセル5A高速充電器、高入力電圧用のMaxChargeTMテクノロジおよび可変電圧のUSB On-the-Go昇圧モード データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 9月 14日
アプリケーション・ノート Key Register Configuration of BQ25890H for PPS/HVDCP and BC1.2 Power Source PDF | HTML 2023年 4月 21日
アプリケーション・ノート Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers PDF | HTML 2022年 11月 10日
アプリケーション・ノート USB D+/D- Input Current Limit Detection PDF | HTML 2020年 12月 30日
アプリケーション・ノート Extracting Maximum Power from an Adapter with Input Current Optimization Feature (Rev. C) 2019年 8月 2日
アプリケーション・ノート Battery Charger Overload Protection in Boost Mode Operation 2017年 7月 12日
アプリケーション・ノート Handshaking Between Adjustable HVDCP Adapters and Battery Chargers 2016年 11月 15日
Analog Design Journal Faster, cooler charging with dual chargers 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Using the bq2589x ADC to Estimate Battery Temperature 2015年 5月 4日
Analog Design Journal Dynamic power management for faster, more efficient battery charging 2013年 10月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サンプル・コードまたはデモ

SLUC620 HVDCP Handshaking Sample Code for bq25890H

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・チャージャ IC
BQ25890H NVDC パワー・パスと HVDCP (高電圧専用充電ポート) 搭載、I2C、1 セル、5A 降圧バッテリ・チャージャ
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ 統合開発環境(IDE)

Code Composer Studio は、TI のマイコンとプロセッサ向けの統合開発環境 (IDE) です。CCS は、組み込みアプリケーションの開発とデバッグに必要な一連のツールで構成されています。 Code Composer Studio は、Windows®、Linux®、macOS® の各デスクトップからダウンロードできます。ほかに、TI developer zone にアクセスし、クラウド環境で実行することもできます。

Code Composer Studio は、最適化 C/C++ (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

TIDA-03029 — ハンドシェイクにより効率を最適化する可変アダプタとバッテリ・チャージャのリファレンス・デザイン

The TIDA-03029 reference design is a software implementation that uses an integrated programmable digital to analog driver to interface with an adjustable high voltage dedicated charging port. This solution allows for charging efficiency optimization by modifying the adapter output voltage (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 ダウンロード
WQFN (RTW) 24 オプションの表示

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 材質成分
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

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