S6AE101A 应用于无线传感器节点的能量收集电源 IC Data Sheet (Preliminary) Notice to Readers: 本手册记载了关于本公司最新技术规格。Cypress Semiconductor Corp.已进入本产品的量产 体制,本手册的下一版本不会有大的变动。但是,错字和规格的修正,又或者关于提供的有效的组合有可能会 发生变更。 Publication Number S6AE101A_DS405-00026 CONFIDENTIAL Revision 0.1 Issue Date April 27, 2015 D a t a S h e e t ( P r e l i m i n a r y ) 关于数据手册的名称的声明 Cypress Semiconductor Corp.以通过开发,认定,初期生产,量产这种产品的寿命周期来告知客户产品信息和本 来的规格为目的,公开以 Advance Information 或者 Preliminary 为名的数据手册。但是,不论任何情况,也请 首先确认到手的是否是最新信息,然后再完成您的设计。Cypress 数据手册的名称如下。请分别确认其内容。 Advance Information Advance Information 是指 Cypress Semiconductor Corp.有一个以上的特定产品正在开发中, 并且生产并未开始。 带有这个名词的文档里记载的信息有变动的可能性,根据某些情况,也有可能中止产品的开发。因此,Cypress Semiconductor Corp.在 Advance Information 里记载了以下的条件。 「本手册中,Cypress Semiconductor Corp.以帮助客户对本产品进行测试为目的,记载了正在开发中的 一个以上的产品相关信息。在使用本产品进行设计的时候请先联系本公司。Cypress Semiconductor Corp. 保留对本产品在无预告的情况下有更改或中止的权力。 」 Preliminary Preliminary 是指产品开发正在进行,生产合同已经签署。这个名称罗列了产品的生命周期的几个侧面,比如, 在产品认定,初期生产,以及之后的量产前的生产工程里的后续领域等。 Preliminary 的数据手册里记载的技 术规格,在探讨了关于生产的这些侧面后有更改的可能。Cypress Semiconductor Corp.在 Preliminary 里记载了 下面的条件。 「本手册记载了关于本公司产品的最新技术。Preliminary 是指产品认定完毕后,开始初期生产的状态。 为了效率和品质的维持,经过必要的生产工程领域后,有更改技术规格的情况,这会在本手册的下一 版本或修正版里修正。 」 Combination 数据手册中记载了各种名称(Advance Information, Preliminary, Full Production)的产品的组合。在这样的数据手 册中,根据需要,清晰的记载了这些产品以及各自的名称。通常,在首页,订单信息的页面,记载了电气特性 表和交流删除及程序表(表的注解内)的页面就能明白。首页的免责事项里也有提及本声明。 Full Production (No Designation on Document) 产品的生产开始后经过一定期间,如果只有微小的更改或基本没有更改的必要的情况,本数据手册里的 Preliminary 名称会被删掉。微小的更改是指,比如速度选项,工作温度范围,封装类型,VIO 电压范围的增加 和删除等,影响可购买的部件番号的订单数的因素等。更改是指,为了简单明了的说明而进行的用语的更改, 错字及错误规格的订正等必要的改动。Cypress Semiconductor Corp.的这类文档里适用以下的条件。 「本手册记载了关于本公司最新技术规格。Cypress Semiconductor Corp.已进入本产品的量产体制,本 手册的下一版本不会有大的变动。但是,错字和规格的修正,又或者关于提供的有效的组合有可能会 发生变更。 」 如果对于这些数据手册的名称有不明的地方,请咨询最近的销售地点。 2 CONFIDENTIAL S6AE101A_DS405-00026-0v01-Z, April 27, 2015 S6AE101A 应用于无线传感器节点的能量收集电源 IC Data Sheet (Preliminary) 1. 概要 S6AE101A 是应用于能量收集的电源 IC,它内置了串联型太阳能组件连接电路,输出功率控制电路,输出电 容蓄电电路,一次电池电力供给切换电路。只需仅仅 250nA 的消耗电流和 1.2 µW 的启动电力就能进行超低功 耗工作。因此,在 100lx 程度的低照度环境中即使是小型太阳能组件,也能从中获得微弱的发电电力。S6AE101A 通过内置的开关控制将太阳能组件的发电电力充电到输出电容,电容电压在设定的上限・下限间开启电力门控 电路,给负载供给能量。如果太阳能组件产生的电量不够,辅助用的一次电池也能够同太阳能组件一样进行能 量供给。另外,太阳能组件的输入引脚里内置了过电压保护功能(OVP: Over Voltage Protection),可防止因为太 阳能组件的开放电压而造成本 IC 变为过电压状态。 S6AE101A 提供依靠超小型太阳能组件就能工作的无电池无线传感器终端解决方案。 2. 特征 输入电源选择控制,太阳能组件或一次电池 依靠太阳能组件工作,无需一次电池 从电源将能量充电到蓄电用电容 输出电力门控电路,调节输出电压 工作输入电压范围 − 太阳能组件电源 : 2.0V~5.5 V − 一次电池电源 : 2.0V~5.5 V 可调整的输出电压范围 低消耗电流 最小输入电力,启动时 输入过电压保护 小型 SON-10 封装 使用超小型太阳能组件的能量收集电源系统 Bluetooth® Smart 传感器 无线 HVAC 传感器 安全系统 智能家居/建筑楼宇/工业用各种无线传感器 : 1.1V~5.2V : 250 nA : 1.2 µW : 5.4V : 3 mm×3 mm 3. 应用 Publication Number S6AE101A_DS405-00026 Revision 0.1 Issue Date April 27, 2015 本手册记载了关于本公司最新技术规格。Cypress Semiconductor Corp.已进入本产品的量产体制,本手册的下一版本不会有大的变动。但是,错字和规格的修正,又或者关于提 供的有效的组合有可能会发生变更。 CONFIDENTIAL D a t a S h e e t ( P r e l i m i n a r y ) Table of Contents 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 概要 ................................................................................................................................................ 3 特征 ................................................................................................................................................ 3 应用 ................................................................................................................................................ 3 引脚配置图 ..................................................................................................................................... 5 引脚功能描述 .................................................................................................................................. 5 框图 ................................................................................................................................................ 6 绝对最大额定值 .............................................................................................................................. 7 推荐工作条件 .................................................................................................................................. 7 电气特性 ......................................................................................................................................... 8 功能描述 ......................................................................................................................................... 9 10.1 电力供给控制 ....................................................................................................................... 9 10.2 电源门控 ............................................................................................................................ 16 10.3 放电 ................................................................................................................................ 16 10.4 输入过电压保护 (OVP 电路部) .......................................................................................... 16 应用电路示例, 元件列表 ............................................................................................................... 17 应用手册 ....................................................................................................................................... 18 12.1 关于工作条件的设定 .......................................................................................................... 18 12.2 关于印刷板的布局.............................................................................................................. 19 使用上的注意事项(使用上の注意) ................................................................................................. 20 支持 RoHS 指令的质量管理 .......................................................................................................... 20 订购型号 ....................................................................................................................................... 20 封装・外形尺寸图 ......................................................................................................................... 21 主要变更内容 ................................................................................................................................ 22 Figures Figure 4-1 引脚配置图 ............................................................................................................................... 5 Figure 6-1 框图 ........................................................................................................................................... 6 Figure 10-1 输入电源选择控制................................................................................................................... 9 Figure 10-2 VDD 输入电源工作 ................................................................................................................. 11 Figure 10-3 VBAT 输入电源工作 .............................................................................................................. 13 Figure 10-4 输入电源切换........................................................................................................................ 15 Figure 10-5 电源门控工作 ........................................................................................................................ 16 Figure 10-6 输入过电压保护动作 ............................................................................................................. 16 Figure 11-1 应用电路示例 ......................................................................................................................... 17 Figure 12-1 输出电压的设定方法(VOUT1)................................................................................................ 18 Figure 12-2 关于印刷板的布局例 ............................................................................................................. 19 Tables Table 5-1 引脚功能描述 ............................................................................................................................. 5 Table 9-1 电气特性 ..................................................................................................................................... 8 Table 9-2 电气特性(开关) ............................................................................................................................ 8 Table 10-1 输入电源选择控制 ..................................................................................................................... 9 Table 11-1 元件列表 ................................................................................................................................. 17 4 CONFIDENTIAL S6AE101A_DS405-00026-0v01-Z, April 27, 2015 D a t a S h e e t ( P r e l i m i n a r y ) 4. 引脚配置图 Figure 4-1 引脚配置图 (TOP VIEW) N.C. 1 10 VSTORE1 VINT 2 9 VOUT1 VBAT 3 8 SET_VOUTL VDD 4 7 SET_VOUTH AGND 5 6 SET_VOUTFB (VNE010) 5. 引脚功能描述 Table 5-1 引脚功能描述 引脚序号 引脚符号 1 N.C. − 未使用引脚(请保持开路) 2 VINT O 内部电路用蓄电输出引脚 3 VBAT I 一次电池输入引脚(未使用时请保持开路) 4 VDD I 太阳能组件输入引脚(未使用时请保持开路) 5 AGND − GND 引脚 6 SET_VOUTFB O 基准电压输出引脚(用于连接电阻) 7 SET_VOUTH I VOUT1 输出设定引脚(用于连接电阻) 8 SET_VOUTL I VOUT1 输出设定引脚(用于连接电阻) 9 VOUT1 O 电源输出引脚 10 VSTORE1 O 蓄电输出引脚 April 27, 2015, S6AE101A_DS405-00026-0v01-Z CONFIDENTIAL 功能描述 I/O 5 D a t a S h e e t ( P r e l i m i n a r y ) 6. 框图 Figure 6-1 框图 Primary Battery Power supply block VBAT SW4 + Solar Cell VOUT1 SW1 to system Load Discharge VDD VSTORE1 SW2 OVP block SW7 Control SW9 VINT Power supply for internal circuit VINT VDD VSTORE1 SET_VOUTFB SET_VOUTH SET_VOUTL Control block AGND 6 CONFIDENTIAL S6AE101A_DS405-00026-0v01-Z, April 27, 2015 D a t a S h e e t ( P r e l i m i n a r y ) 7. 绝对最大额定值 参数 符号 VMAX 电源电压(*1) 信号输入电压 (*1) VDD 电压斜率 VINPUTMAX 最大 单位 −0.3 +6.9 SET_VOUTH, SET_VOUTL 引脚 −0.3 VVDD V − 0.1 mV/µs − 1200 (*2) mW −55 +125 °C VDD 引脚 PD Ta ≤ +25°C TSTG 保存温度 最小 VDD, VBAT 引脚 VSLOPE 容许损耗 (*1) 额定值 条件 − V *1: GND = 0V 时 *2: θja (风速 0m/s) +56°C/W 警告: 1. 如在半导体器件上施加的负荷 (电压、电流、温度等) 超过最大额定值,将会导致该器件永久性损坏, 因此 任何参数均不得超过其绝对最大额定值。 8. 推荐工作条件 参数 符号 条件 规格值 最小 典型 最大 单位 电源电压 1 (*1) VVDD VDD 引脚 2.0 3.3 5.5 V 电源电压 2 (*1) VVBAT VBAT 引脚 2.0 3.0 5.5 V 信号输入电压 (*1) VINPUT − − VOUT1 设定阻抗值 RVOUT R1, R2, R3 的合计值 10 − − MΩ SET_VOUTH, SET_VOUTL 引 脚 VINT 引脚电压 V VDD 电容值 C1 VDD 引脚 10 − − µF VINT 电容值 C2 VINT 引脚 1 − − µF 1.25 − 5.2 V VOUT 上限设定电压 VOUT 下限设定电压 工作外部温度 VSYSH VSYSL Ta VSTORE1 引脚 VSTORE1 引脚 − 1.1 − −40 − VSYSH ×0.9 +85 V °C *1: GND = 0V 时 警告: 1. 为确保半导体器件的正常工作, 其须满足所推荐的运行环境或条件。器件在所推荐的环境或条件下运 行时, 其全部电气特性均可得到保证。 2. 请务必在所推荐的工作环境或条件范围内使用该半导体器件。 3. 如超出该等范围使用, 可能会影响该器件的可靠性并导致故障。 4. 本公司对本数据手册中未记载的使用范围、运行条件或逻辑组合不作任何保证。如果用户欲在所列条 件之外使用器件, 请务必事先联系销售代表。 April 27, 2015, S6AE101A_DS405-00026-0v01-Z CONFIDENTIAL 7 D a t a S h e e t ( P r e l i m i n a r y ) 9. 电气特性 Table9-1 记载了除去外接电阻和外接电容影响后的电气特性。 Table 9-1 电气特性 (没有特别记载时为在推荐工作条件下的电气特性) 参数 符号 规格值 条件 单位 最小 典型 最大 − − 1.2 µW − 250 375 nA 1.30 1.55 2.00 V 1.15 1.45 1.90 V − 0.1 − V VSYSH − V − V VDD 引脚, Ta = +25°C, VVOUTH 设定=3V, 启动时最小输入功率 WSTART VDD 引脚 0.4µA 偏置的情况下,达到 VDD = 3V, VOUT1=3V×95%时 VDD 引脚输入电流, VDD = 3V, 消耗电流 1 IQIN1 VBAT 未连接, VVOUTH = 1.25V 設定, Ta = +25°C, SET_VOUTFB 阻抗˃ 100 MΩ, VOUT1 Load = 0 mA 电源检出电压 电源未检出电压 VDETH VDETL VDD, VBAT ,VINT 引脚 电源检出迟滞 VDETHYS VOUT 上限电压 VVOUTH VSTORE1 引脚, VOUT1 Load = 0 mA − 输入电源再连接电压 VVOUTM VSTORE1 引脚, VOUT1 Load = 0 mA − VOUT 下限电压 VVOUTL VSTORE1 引脚, VOUT1 Load = 0 mA − VSYSL − V OVP 检出电压 VOVPH 5.2 5.4 5.5 V OVP 解除电压 VOVPL 5.1 5.3 5.4 V OVP 检出迟滞 VOVPHYS − 0.1 − V OVP 保护电流 IOVP 6 − − mA VDD 引脚 VDD 引脚输入电流 VVOUTH ×0.95 Table 9-2 电气特性(开关) VDD ≥ 3V, VBAT ≥ 3V, VINT ≥ 3V, VVOUTL ≥ 3V, VSTORE1 ≥ VVOUTL (没有特别记载时为在推荐工作条件下的电气特性) 参数 符号 条件 规格值 最小 典型 最大 单位 On 电阻 1 RON1 SW1, VSTORE1 引脚~VOUT1 引脚间连接时 − 1.5 2.5 Ω On 电阻 2 RON2 SW2, VDD 引脚~VSTORE1 引脚间连接时 − 5 10 kΩ On 电阻 4 RON4 SW4, VDD 引脚~VSTORE1 引脚間连接时 − 5 10 kΩ 放电电阻 RDIS VOUT1 引脚 − 1 2 kΩ 8 CONFIDENTIAL S6AE101A_DS405-00026-0v01-Z, April 27, 2015 D a t a S h e e t ( P r e l i m i n a r y ) 10. 功能描述 10.1 电力供给控制 本 IC 可以使用太阳能组件电压 VDD 和一次电池电压 VBAT 两种输入电源进行工作。 监视 VDD 引脚以及 VBAT 引脚的电压,根据这些电压的状态来控制输入电源的选择 (Table 10-1)。 输入电力(太阳能组件或一次电池)首先被蓄电到 VSTORE1 引脚的电容里。如果 VSTORE1 引脚的电压超过 阈值,用于电力门控的开关(SW1)就会连接 VSTORE1 和 VOUT1。 Table 10-1 输入电源选择控制 VDD 电压 (太阳能组件) VBAT 电压 (一次电池) VDETH (1.55V) 以上 VDETL (1.45V) 以下 动作 VDETH (1.55V) 以上 选择 VDD 输入电源 VDETL (1.45V) 以下 选择 VDD 输入电源 VDETH (1.55V) 以上 选择 VBAT 输入电源 VDETL (1.45V) 以下 切断所有通路 Figure 10-1 输入电源选择控制 (a) Switching Between VDD Input and VBAT Input [V] VDD VDD VBAT VBAT VDETH VDETL time VBAT input operation VDD input operation VBAT input operation (b) Switching Between VDD Input and Disconnection of All Paths [V] VDD VDD VBAT VBAT VDETH VDETL time Disconnection of All Paths April 27, 2015, S6AE101A_DS405-00026-0v01-Z CONFIDENTIAL VDD Input Operation Disconnection of All Paths 9 D a t a S h e e t ( P r e l i m i n a r y ) 1. VDD 输入电源工作 图(Figure 10-2)描述了将 VDD 引脚作为输入电源的时候的工作情况。 [1] VDD 引脚的电压超过电源检出电压 (VDETH = 1.55V)时,开关 (SW2)连接 VDD 和 VSTORE1 (通路 S1)。另 外,VDD 引脚电压降到电源未检出电压 (VDETL = 1.45V)以下的时候,SW2 就会切断通路 S1。 [2] VSTORE1 引脚电压超过 SET_VOUTH 引脚的设定阈值 (VVOUTH)时,SW2 就会切断通路 S1。另外,VOUT 开关 (SW1)会连接 VSTORE1 和 VOUT1。(通路 S2)。 [3] VSTORE1 引脚电压降到输入电源再连接电压 (VVOUTM)以下时,SW2 就会连接通路 S1 (通路 S1+S2)。 [4] 而且,降到 SET_VOUTL 引脚设定阈值 (VVOUTL)以下时,SW1 就会切断通路 S2。 [5] SW1 切断通路 S2 的时候,放电功能开始工作。 10 CONFIDENTIAL S6AE101A_DS405-00026-0v01-Z, April 27, 2015 D a t a S h e e t ( P r e l i m i n a r y ) Figure 10-2 VDD 输入电源工作 (a) Internal Operation Diagram S6AE101A Solar Cell VOUT1 SW1 S2 VDD VSTORE1 SW2 S1 SW7 MCU + RF VINT (b) Operation Sequence [1] [2] [3] [4] [V] VDD VINT [5] Open Voltage of Solar Cell VDD VDETH VDETL VINT [V] S2 VVOUTH VVOUTM VSTORE1 S1 S1 + S2 S2 S1 + S2 S1 VVOUTL S1 + S2 S2 S1 [V] VOUT1 [mA] VOUT1 Load time SW1 SW2 SW7 off off on on off off on on off off on on on VDETH VDETL VVOUTH VVOUTM VVOUTH VVOUTL VVOUTM VVOUTH VVOUTM VVOUTH VDETH(VINT) VDETH(VDD) April 27, 2015, S6AE101A_DS405-00026-0v01-Z CONFIDENTIAL on off 11 D a t a S h e e t ( P r e l i m i n a r y ) 2. VBAT 输入电源工作 图(Figure 10-3) 描述了将 VBAT 引脚作为输入电源的工作情况 。 [1] VBAT 引脚电压超过电源检出电压 (VDETH = 1.55V)时, 开关(SW2)连接 VBAT 和 VSTORE1 (通路 S3)。 另外, VDD 引脚电压降到电源未检出电压 (VDETL = 1.45V)以下时,SW4 就会切断通路 S3。 [2] VSTORE1 引脚电压超过 SET_VOUTH 引脚的设定阈值 (VVOUTH)时,SW4 就会切断通路 S3。另外,VOUT 开关 (SW1) 就会连接 VSTORE1 和 VOUT1。(通路 S2)。 [3] VSTORE1 引脚电压降到输入电源再连接电压(VVOUTM)以下时,SW4 连接通路 S3 (通路 S3+S2)。 [4] 而且,降到 SET_VOUTL 引脚的设定阈值(VVOUTL)以下时,SW1 就会切断通路 S2。 [5] SW1 切断通路 S2 的时候,放电功能开始工作。 12 CONFIDENTIAL S6AE101A_DS405-00026-0v01-Z, April 27, 2015 D a t a S h e e t ( P r e l i m i n a r y ) Figure 10-3 VBAT 输入电源工作 (a) Internal Operation Diagram S6AE101A VOUT1 SW1 S2 Primary Battery VBAT VSTORE1 SW4 + S3 SW9 MCU + RF VINT (b) Operation Sequence [1] [2] [3] [4] [V] VBAT VINT [5] VBAT VDETH VDETL VINT [V] S2 VVOUTH VVOUTM VSTORE1 S3 S3 + S2 S2 S3 + S2 S3 VVOUTL S3 + S2 S2 S3 [V] VOUT1 [mA] VOUT1 Load time SW1 SW4 SW9 off off on on off off on on off off on on VVOUTL VVOUTH VVOUTM VVOUTH VVOUTL VVOUTM VVOUTH VVOUTM VVOUTH VDETH(VINT) VDETH(VDD) April 27, 2015, S6AE101A_DS405-00026-0v01-Z CONFIDENTIAL on off 13 D a t a S h e e t ( P r e l i m i n a r y ) 3. 输入电源切换 图(Figure 10-4)描述了输入电源的切换工作情况。 [1] 从 VDD 引脚,VBAT 引脚电压都没达到电源检出电压(VDETH = 1.55V)开始,VDD 引脚电压超过电源检出 电压(VDETH = 1.55V)的时候,将停止切断所有通路的工作,开始 VDD 输入电源工作 [2] VBAT 引脚电压超过电源检出电压(VDETH = 1.55V)的状态下,如果太阳能组件的电力供给降低,VDD 引脚 电压降到电源未检出电压(VDETL = 1.45V)以下时,停止 VDD 输入电源工作,开始 VBAT 输入电源工作。 [3] 太阳能组件的电力供给上升,VDD 引脚电压上升到电源检出电压(VDETH = 1.55V)以上时,再次切换到 VDD 输入电源工作。切换后,按照 VDD 输入电源工作。 14 CONFIDENTIAL S6AE101A_DS405-00026-0v01-Z, April 27, 2015 D a t a S h e e t ( P r e l i m i n a r y ) Figure 10-4 输入电源切换 (a) Internal Operation Diagram S6AE101A Primary Battery VBAT SW4 + VOUT1 SW1 SW9 S2 VDD Solar Cell VSTORE1 SW2 S1 S3 SW7 MCU + RF VINT (b) Operation Sequence [1] [2] Operation Stop [3] VDD Input Operation VBAT Input Operation VDD Input Operation [V] VBAT VDETH VDETL [V] Open Voltage of Solar Cell VINT VDD VINT VDD VDD VDD VDETH VDETL VINT [V] S2 S2 VVOUTH VVOUTM VSTORE1 S1 S1 + S2 S2 S1 + S2 S3 S1 S3 + S2 S2 S3 + S S2 3 VVOUTL S1 S2 off on off on off off on [V] VOUT1 time [mA] VOUT1 Load time SW1 off SW2 off on SW7 off on SW4 off on SW9 off on on off off on off on on off off VVOUTH VDETH (VDD) VVOUTL VVOUTM VVOUTH VVOUTM VVOUTH VDETL (VDD) CONFIDENTIAL on VVOUTL VVOUTM VVOUTH VVOUTM VVOUTH VDETH (VINT) VDETH (VDD,VBAT) April 27, 2015, S6AE101A_DS405-00026-0v01-Z on 15 D a t a S h e e t ( P r e l i m i n a r y ) 10.2 电源门控 本 IC 对外部系统有电力门控功能。从检测到 VSTORE1 引脚电压达到 VOUT 上限电压(VVOUTH)开始,到检测 出 VOUT 下限电压 (VVOUTL)为止,用内部开关连接 VSTORE1 引脚和 VOUT1 引脚。 Figure 10-5 电源门控工作 [V] VVOUTH VVOUTL VSTORE1 [V] VOUT1 SW1 OFF SW1 ON SW1 OFF time 10.3 放电 本 IC 有 VOUT1 引脚的放电功能。 SW1 切断 VSTORE1 和 VOUT1 的通路时,VOUT1 引脚和 GND 间的放电电路开始工作。VOUT1 引脚电力对 GND 放电。 10.4 输入过电压保护 (OVP 电路部) 本 IC 具有 VDD 引脚输入过电压保护: OVP (Over Voltage Protection) 功能。 VDD 引脚电压超过 OVP 检测电压 (VOVPH = 5.4V)时,从 VDD 引脚流入 OVP 保护电流(IOVP)来抑制 VDD 引 脚电压的上升,防止 IC 的损坏。另外,降到 OVP 解除电压 (VOVPL = 5.3V)以下时,停止 OVP 保护电流的流入。 Figure 10-6 输入过电压保护动作 [V] VDD [mA] Open Voltage of Solar Cell VOVPH VOVPL IOVP IOVP time 16 CONFIDENTIAL S6AE101A_DS405-00026-0v01-Z, April 27, 2015 D a t a S h e e t ( P r e l i m i n a r y ) 11. 应用电路示例, 元件列表 Figure 11-1 应用电路示例 Primary Battery VOUT1 VBAT + Solar Battery VSTORE1 C3 D1 VDD C1 VINT C2 S6AE101A MCU + RF SET_VOUTFB R1 SET_VOUTH R2 SET_VOUTL R3 AGND Table 11-1 元件列表 符号 类型 规格 备注 C1 陶瓷电容 10 μF − C2 陶瓷电容 1 μF − C3 陶瓷电容 100 μF − R1 电阻 33 MΩ (*1) − R2 电阻 12 MΩ (*1) − R3 电阻 47 MΩ (*1) − D1 二极管 − − *1: VOUT 上限电压: VVOUTH ≒ 3.3V, VOUT 下限电压: VVOUTL ≒ 2.6V 设定 April 27, 2015, S6AE101A_DS405-00026-0v01-Z CONFIDENTIAL 17 D a t a S h e e t ( P r e l i m i n a r y ) 12. 应用手册 12.1 关于工作条件的设定 1. 输出电压的设定方法 (VOUT1) 通过改变连接到 SET_VOUTH 引脚和 SET_VOUTL 引脚的电阻值,可设定本 IC 的 VOUT1 输出电压。即通过 连接的电阻值来设定 VOUT 上限电压 (VVOUTH)和 VOUT 下限电压 (VVOUTL)。SET_VOUTFB 引脚输出用于 VOUT 下限电压设定的基准电压。 这个基准电压在 IC 外部通过电阻分压来生成 SET_VOUTH VOUT 上限电压, 引脚和 SET_VOUTL 引脚的印加电压。 Figure 12-1 输出电压的设定方法(VOUT1) S6AE101A SET_VOUTFB R1 R2 SET_VOUTH SET_VOUTL R3 VOUT 上限电压 (VVOUTH)、VOUT 下限电压 (VVOUTL) 可通过以下公式进行计算。 VOUT 上限电压 VVOUTH [V] = 57.5 × (R2 + R3) 11.1 × (R1 + R2 + R3) VOUT 下限电压 VVOUTL [V] = 57.5 × R3 11.1 × (R1 + R2 + R3) 「9. 电气特性」所示为 R1, R2, R3 的总和在 10 MΩ 以上 (消费电流 1 是 100 MΩ 以上)时的特性。 18 CONFIDENTIAL S6AE101A_DS405-00026-0v01-Z, April 27, 2015 D a t a S h e e t ( P r e l i m i n a r y ) 12.2 关于印刷板的布局 设计布局时,需要注意以下几点。 − 太阳能组件连接用的二极管 (D1)和输入电容 (C1) 尽量在表层进行连线,避免通过过孔的连接。 − S6AE101A 的 AGND 引脚附近设过孔,连接到 GND 层。 − 请将内部电源的旁路电容 (C2)尽量排放在 VINT 引脚附近。 − 将输出电压设定电阻(R1, R2, R3)排列在各自引脚(SET_VOUTFB, SET_VOUTH, SET_VOUTL)最近的地 方。另外,电阻下面不布其他走线以免漏电流引起误动作。 − 为了防止漏电,蓄电电容(C3)要远离与 VSTORE1 不同电位(GND 线等)的走线。尽量使用绝缘阻抗 高的印刷板,以免印刷板漏电流的影响。 C2 Figure 12-2 关于印刷板的布局例 D1 Solar Input C1 Battery Input C3 N.C. VSTORE1 VINT VOUT1 VBAT SET_VOUTL VDD SET_VOUTH AGND Through Hole Top Layer R2 R1 Remove Solid Pattern GND Layer April 27, 2015, S6AE101A_DS405-00026-0v01-Z CONFIDENTIAL SET_VOUTFB R3 VOUT 19 D a t a S h e e t ( P r e l i m i n a r y ) 13. 使用上的注意事项(使用上の注意) 关于基板的接地,按照通用阻抗设计。 请采取防静电措施。 − 使用已采取防静电措施的容器或具有导电性的容器存放半导体。 − 保管,搬运贴片后的电路板时,使用导电性包装袋或容器。 − 请将工作台,工具盒测量仪器接地。 − 在操作人员和接地之间,串联 250 kΩ~1 MΩ 电阻后接地。 不可施加负电压。 施加-0.3V 以下的负电压时,可能会使 LSI 的寄生晶体管启动并导致误动作。 14. 支持 RoHS 指令的质量管理 本产品支持 RoHS 指令、遵守关于铅/镉/水银/六价铬以及特定溴系难燃剂 PBB 和 PBDE 的标准。 15. 订购型号 型号 封装 S6AE101A0DENAB000(*1) 塑料・SON-10 (0.5mm 间距),10 引脚 S6AE101A0DGNAB000(*2) (VNE010) *1: Engineering Sample (ES) *2: Commercial Sample (CS) 20 CONFIDENTIAL S6AE101A_DS405-00026-0v01-Z, April 27, 2015 D a t a S h e e t ( P r e l i m i n a r y ) 16. 封装・外形尺寸图 April 27, 2015, S6AE101A_DS405-00026-0v01-Z CONFIDENTIAL 21 D a t a S h e e t ( P r e l i m i n a r y ) 17. 主要变更内容 页码 章节 变更结果 Preliminary 0.1 - 22 CONFIDENTIAL - Initial release S6AE101A_DS405-00026-0v01-Z, April 27, 2015 D a t a S h e e t April 27, 2015, S6AE101A_DS405-00026-0v01-Z CONFIDENTIAL ( P r e l i m i n a r y ) 23 D a t a S h e e t ( P r e l i m i n a r y ) 书末出版说明 本文档介绍的产品,其设计、开发和制造均基于一般用途,包括但不限于普通工业使用、普通办公使用、个人使用及家庭使用, 不应用于:(1) 存在严重风险或危险,除非能够保证极高的安全性,否则可能对公众造成严重影响,甚至可能直接造成死亡、 人员伤害、物品损坏或其他损失的用途(如核设施的核反应控制、飞机飞行控制、空中交通控制、公共交通控制、医学生命支 持系统、武器系统的导弹发射控制) ,或者(2) 不允许出现故障的用途(如潜艇中继器和人造卫星) 。请注意,对于您和 / 或任 何第三方由于将产品用于上述用途而造成的任何索赔和损失,Cypress 不承担任何责任。任何半导体设备都可能发生故障。您 必须在自己的设施和装置中加入安全设计措施,如冗余、防火、防止电流过载及其他异常运行情形等,以防由于此类故障而造 成伤害、损坏或损失。如果根据日本 Foreign Exchange and Foreign Trade Law、美国 US Export Administration Regulations 或其 他国家(地区)的适用法律的规定,本文档中介绍的任何产品是在出口方面受到特别限制的商品或技术,则这些产品的出口必 须预先得到相关政府的许可。 商标和声明 本文档的内容如有变更,恕不另行通知。本文档可能包含 Cypress 正在开发的 Cypress 产品的相关信息。Cypress 保留变更任 何产品或停止其相关工作的权利,恕不另行通知。本文档中的信息 “ 按原样 ” 提供,对于其精确性、完整性、可操作性、对 特定用途的适用性、适销性、不侵犯第三方权利等不提供任何担保或保证,也不提供任何明确的、隐含的或法定的其他担保。 对于因使用本文档中的信息而造成的任何形式的任何损失,Cypress 不承担任何责任。 版权所有© 2015 Cypress 保留所有权利。Spansion®、Spansion 标识、MirrorBit®、MirrorBit® Eclipse™、ORNAND™ 以及 它们的组合,是 Cypress Semiconductor Corp. 在美国和其他国家(地区)的商标和注册商标。Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG.使用的其他名称只是一般性参考信息,可能是其各自所有者的商标。 24 CONFIDENTIAL S6AE101A_DS405-00026-0v01-Z, April 27, 2015