IP2365 INJOINIC | Alldatasheet

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V1.0 www.injoinic.com 1 / 20 Copyright © 2017, Injoinic Corp. 1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电 IC 1 特性  内臵功率MOS  工作输入电压范围:5V 到26V  支持1-4 串锂离子电池充电  3A 最大充电电流  250kHz 开关频率  支持外接电阻调节充电电流(输入端和电 池端)  支持充电NTC 温度保护  支持外接电阻调节输入欠压保护电压  支持LED 充电状态指示  输出过流、短路保护  输入过压、欠压保护  整机过温保护  ESD 4kV 2 应用  锂电池/锂离子电池充电  磷酸铁锂电池充电(需定制) 3 简介 IP2365 是一款集成同步开关的降压转换器、支 持 1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电管理IC。 IP2365 内臵功率MOS,采用同步开关架构, 开关频率250kHz,转换效率高达95%。 IP2365 的工作输入电压范围是4.5V 到26V, 输入可以智能调节充电电流,防止拉挂适配器。支 持外接电阻调节输入欠压保护电压。 IP2365 支持外接电阻调节充电电流,支持最大 3A 的电池端充电电流: IP2365 支持外接电阻设臵充饱电压,支持1~4 串锂电池充电: IP2365 支持NTC 功能, 可以通过外接NTC 电 阻实现充电NTC 温度保护。 IP2365 具有软启动功能, 可以防止启动时的冲 击电流影响输入电源的稳定。 IP2365 有多种保护功能,具有输入过压、欠压 保护,输出过流、短路保护等功能 IP2365 采用QFN24 封装。 IADP SDA VINLED AGND ICHG VINSEN LX BST VSYS NC NC VSYS EPAD AGND NTC VOUT FB VINSCL VSYS VIN LX PGND PGND VIN VBAT 图 1 IP2365 简化应用原理图

V1.0 http://www.injoinic.com/ 2 / 20 Copyright © 2019, Injoinic Corp. 4 引脚定义 IADP SDA 9 10 7 8 VINLED AGND ICHG VINSEN LX BST VSYS 11 12 NC NC VSYS EPAD 192021222324 AGND NTC VOUT FB VINSCL VSYS VIN LX PGND PGND 图 2 IP2365 引脚图 引脚 描述 序号 名称

1 VINSEN 输入电压检测管脚

2、11 AGND 模拟地

3 ICHG 充电电流设定管脚,外接电阻到GND 调节充电电流

4 IADP 输入限流设定管脚,外接电阻到GND 调节输入限流

5、6 NC 无连接

7 SCL I2C SCL

8 LED 充电状态指示灯输出管脚

9 SDA I2C SDA

10 NTC NTC 温度保护, 接NTC 电阻

12 FB 输出电压反馈引脚

13 VOUT 输出电压采样管脚

14 BST 自举电路引脚, 紧靠芯片BST 引脚和 SW 引脚放臵自举

电容,为上管栅极驱动提供电压 15、16 LX DCDC 开关节点,连接电感 17、18 PGND 功率地 19、20、21 VSYS 系统电压引脚, 22、23、24 VIN 输入电压引脚,靠近IC 需要放臵滤波电容 EPAD GND 功率地和散热地,需要保持与GND 良好接触

V1.0 http://www.injoinic.com/ 3 / 20 Copyright © 2019, Injoinic Corp. 6 极限参数 参数 符号 值 单位 输入电压范围 VIN、VSYS -0.3 ~ 28 V SW 电压范围 VSW -0.3 ~ VIN+0.3 V BST 电压范围 VBST -0.3 ~ 26 V LED/NTC/ICHG 电压范围 V LED/NTC/ICHG -0.3 ~ 6 V 结温范围 TJ -40 ~ 150 ℃ 存储温度范围 Tstg -60 ~ 150 ℃ 热阻(结温到环境) θJA 40 ℃/W 人体模型(HBM) ESD 4 kV *高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下 暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命 7 推荐工作条件 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 输入电压 VIN VBAT_END+0.8 12 24 V *超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。 8 电气特性 除特别说明,TA=25℃,L=10uH,VIN=12V,VBAT=3.7V 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 输入电压 VIN VBAT_END+0.8 12 24 V 输入过压阈值 VIN-OV 触发电压 26 27 28 V 解除电压 24 25 26 V 输入静态电流 IVIN_Q VIN=12V,IBAT=0A 10 20 mA 待机电流 IBAT_standby VIN=0V,VBAT=8.4V 20 30 uA VIN=12V,VBAT=8.4V, 充满停充 40 50 uA VIN=12V,VBAT=8.4V, VINSEN=0V 40 50 uA 充电目标电压 VTRGT 充满后FB 引脚电压 2.085 2.1 2.115 V

V1.0 http://www.injoinic.com/ 4 / 20 Copyright © 2019, Injoinic Corp. 充电电流 ICHRG 1 串锂电池,VIN=12V, RICHG=25K, RIADP=0R 2.7 3 3.3 A 2 串锂电池,VIN=12V RICHG=25K, RIADP=0R 2.7 3 3.3 A 3 串锂电池,VIN=24V RICHG=37.5K, RIADP=0R 1.8 2 2.2 A 4 串锂电池,VIN=24V RICHG=50K, RIADP=0R 1.35 1.5 1.65 A 涓流截止电压 VTRKL 检测FB 引脚电压 1.49 1.5 1.51 V 涓流充电电流 ITRKL 50 100 150 mA 再充电阈值 VRCH 检测FB 引脚电压 2.02 2.05 2.08 V 输入欠压保护 VUVLO 检测VINSEN 电压 1.25 1.3 1.35 V 上管导通电阻 RDS(ON) 40 50 60 mΩ 下管导通电阻 RDS(ON) 30 40 50 mΩ LED 输出电流 ILED 5 10 mA 开关频率 FS 200 250 300 KHz 热关断温度 TOTP 上升温度 120 140 160 ℃ 热关断温度迟滞 ΔTOTP 30 40 50 ℃

V1.0 http://www.injoinic.com/ 5 / 20 Copyright © 2019, Injoinic Corp. 9 功能描述 内部框图 HS DRIVER LS DRIVER SVCC Regulator SVCCOK Bootstrap Control Vref_CV Vref_uvp Vref_ovp bandgap UVLO OTP SW BST VIN FB VINS_EN VINSEN VINS NTC NTC Charge_ledLED VSYS ICHG IADP 图 3 IP2365 内部框图 同步开关降压转换器 IP2365 集成一个同步开关降压转换器。输入电压范围是5V~26V, 最大充电电流3 A。IP2365 内臵有功率开关管,工作时的开关频率是250kHz。在 VIN=12V,VBAT=8.0V@3 A 时,转换效 率 93%。 IP2365 是降压充电方式,所以要求输入电压比输出的最高充满电压 至少要高0.8V 以上。

V1.0 http://www.injoinic.com/ 6 / 20 Copyright © 2019, Injoinic Corp. 效率曲线 6 6.5 7 7.5 8 8.5 eff(%) VBAT(V) IP2365 -2串锂电池充电效率Vs输入电压-电池端2A充电 VIN=9V VIN=12V VIN=24V 6 6.5 7 7.5 8 8.5 eff(%) VBAT(V) IP2365 -2串锂电池充电效率Vs充电电流-VIN=12V ICC_BAT=1A ICC_BAT=2A ICC_BAT=3A

V1.0 http://www.injoinic.com/ 7 / 20 Copyright © 2019, Injoinic Corp. 充电过程 IP2365通过检测FB引脚的电压,来确定充电状态: 如FB电压VFB <1.5V,进入预充电状态,以100mA左右电流对电池进行涓流充电; 如FB电压1.0V<VFB <2.1V,进入恒流充电状态,以设定的恒流充电电流充电; 如FB电压VFB >2.075V,进入恒压充电状态,IP2365会每隔30秒,停止充电(充电电流降为0) ,然后 检测FB电压,如VFB >2.075V,则认为电池已充满,结束充电。否则,继续充电。 如电池充满后,检测到FB电压VFB <2.05V,又会开启给电池充电。 电池类型和充满电压设臵 IP2365通过FB引脚来选择电池类型和设臵充电电压。将电池电压通过分压电阻分压后,接入FB,可选 择不同的电池类型和充电电压,关系如下。 标准品只支持锂电池充电,FB脚电压2.1V; 通过定制,可以支持磷酸铁锂电池充电(定制为磷酸铁锂电池后,FB脚电压1.8V)。 FB IP2365 1~4 cell RFB2 RFB1 VBAT RFB1 RFB2 充满电压VBAT_END 100K 100K 4.2V(1串) 100K 300K 8.4V(2串) 100K 500K 12.6V(3串) 100K 700K 16.8V(4串) RFB1、RFB2选择电池类型和设置充满电压 VBAT_END=2.1V X(1+RFB2/RFB1) 为保证充满电压的准确,R1和R2应选用0.1%精度的电阻。 6 8 10 12 14 16 18 eff(%) VBAT(V) IP2365 -VIN=24V输入-配置2串/3串/4串充电效率曲线 2串-IBAT=3A 2串-IBAT=2A 3串-IBAT=2A 3串-IBAT=3A 4串-IBAT=1A 4串-IBAT=2A

V1.0 http://www.injoinic.com/ 8 / 20 Copyright © 2019, Injoinic Corp. 充电电流 IP2365可以通过外接电阻来调整恒流充电时的充电电流; IP2365可以通过外接电阻,来分别设臵电池端或输入端的充电电流; IP2365可以通过在ICHG引脚(第3脚)上,接不同阻值的电阻RICHG, 来设臵恒流充电电池端电流ICC_BAT (精度± 10%),关系如下: ICHG RICHG RICHG设置恒流充电 电池端电流 ICC_BAT=75K / RICHG RICHG ICC_BAT 25K 3.0A 37.5K 2.0A 50K 1.5A 75K 1.0A IP2365 IP2365可以通过在IADP引脚(第4脚)上,接不同阻值的电阻RIADP,来设臵恒流充电输入端电流ICC_ADP (精度± 10%),关系如下: IADP RIADP RIADP设置恒流充电 输入端电流 ICC_ADP=75K / RIADP RIADP ICC_ADP 37.5K 2.0A 50K 1.5A 75K 1.0A IP2365 充电电流设臵引脚不能悬空,悬空后会没有充电电流; 实际恒流充电电流会是 电池端充电设臵电流和输入端充电设臵电流之间 的较小值; 例如: 设臵的电池端恒流充电电流是2A(RICHG=50K) , 输入端恒流充电电流是1.2A(RIADP=62.5K),VIN=12V, 设臵的是2 串充电,输入输出转换效率95%,在电池电压6.84V 以下时,电池端电流2A 时,输入端电流 小于 1.2A,充电电流以设定的电池端充电电流2A(RICHG=50K)来充电,随着电池电压的上升,电池端充 电电流保持设定的2A 不变,输入端的充电电流逐步增大到 1.2A;在电池电压大于6.84V 后,如果电池端 充电电流还是等于2A,则输入端电流会超过设定的1.2A,所以实际会以设定的输入端充电电流1.2A 来充 电(RIADP=62.5K) ,随着电池电压的上升,输入端的电池电流保持设定的1.2A 不变,电池端的充电电流从 2A 开始逐步减小; 如果只需要恒定电池端充电电流,则可以把输入端充电电流设臵为无穷大(RIADP=0R); 如果只需要恒定输入端充电电流,则可以把电池端充电电流设臵为无穷大(RICHG=0R); 注意,不能把电池端充电电流和输入端充电电流都设臵为无穷大(RIADP和RICHG都为0R),这样充电电流会 达到5A以上,超过了芯片设计的最大值,长时间工作后芯片存在损坏的风险; 最大电池端充电电流建议设臵不要超过3A;如果输入电压较高,比电池最高充满电压还要高10V以上,充

V1.0 http://www.injoinic.com/ 9 / 20 Copyright © 2019, Injoinic Corp. 电效率会降低,需要适当降低充电电流设臵; 充电 NTC IP2365支持NTC保护功能,通过NTC引脚检测电池温度高低,当检测温度超过设定的温度时,停止充 20uA R2 RNTC VL=1.44v VH=0.38vNTC MT比较 器 如果测量到 NTC pin上电压高于1.44v,则表示电池温度过低 如果测量到NTC pin上电压低于0.38v,则表示电池温度过高 HT LT 如果测量到 NTC pin上电压低于0.56v,则表示电池温度偏高 VM=0.56v 当 NTC 检测到温度在-10~45 度范围内正常充电。当温度高于45 度时,充电电流减小一半;当温度高 于 60 度时,停止充电。 如果不需要NTC 功能,将 NTC 引脚用51K 电阻接地,不能悬空。 从 NTC 放出20uA 电流,NTC 上外接一个电阻到GND, 该电流在电阻上产生的压降来判断温度范围。 举例: RNTC=100K@25℃,B=4100 的NTC 电阻, R2=82K, 对应的温度和NTC 电压: VNTC=20uA* RNTC *R2 / ( RNTC +R2) 温度(度) 100K@25℃,B=4100 的NTC 对应温度电阻值(KΩ) R2//RNTC 电阻值(KΩ) NTC 脚电压(V) 20uA 电流在R2//RNTC 上产生的电压 -20 1105 76 1.52 -15 814 74.5 1.49 -10 606 72 1.44 0 347 66 1.32 45 42.1 27.8 0.56 50 34.8 24.5 0.49 55 28.5 21.2 0.43 60 23.5 18.3 0.38 通过定制参数,可以实现NTC保护温度的微调; VINSEN 设臵输入欠压 IP2365 会检测VINSEN 电压,如果VINSEN 电压低于1.5V,会减小充电电流,使VINSEN 的电压稳定在1.5V, 确保不把适配器拉死。 当IP2365 检测到VINSEN 低于1.3V, 就会停止充电, 进入 standby。

V1.0 http://www.injoinic.com/ 10 / 20 Copyright © 2019, Injoinic Corp. VINSEN 引脚可以作为使能引脚,接大于1.5V 的信号,正常工作;小于1.3V 的信号,停止 充电,进入standby; VINSEN IP2365 RVS2 RVS1 VIN RVS1、RVS2设置输入欠压值 VVIN-CV=1.5V X(1+RVS2/RVS1) 保护功能 IP2365 具有输入过压保护功能: 当VIN 上升超过27V,IP2365 检测到输入过压,停止充电; 当 VIN 再次下降到25V,IP2365 才认为输入正常,重新开始充电。 通过定制,输入过压保护功能还可以用VINSEN 进行设臵,VINSEN 的过压阈值有2.2V、2.6V、 2.8V 和 3.0V 四个档位可选。VINSEN 设臵输入过压必须要用定制型号; IP2365 具有过温保护功能:当 IP2365 检测到芯片温度达到 140℃,会停止充电;当温度下 降到 100℃,IP2365 才认为温度恢复正常,重新开始充电; 充电指示 IP2365支持电池充电LED指示灯,默认配臵为:充电过程LED灯0.5Hz闪烁,充电满后常亮。 也可定制成: 1、 充电过程常亮, 充满后灭灯。 2、 充电过程灭灯, 充满后常亮。

V1.0 http://www.injoinic.com/ 11 / 20 Copyright © 2019, Injoinic Corp. I2C IP2365 默认支持I2C 功能,连接方式如下: 注意: 1、IP2365 在 VIN 上电或 VINSEN 从低变高时,要保证SCL(第7 脚)和 SDA(第 9 脚) 都为高电平,才能进入I2C 模式;如果IP2365 在上电时,SCL 和SDA 只要任意一个为低电 平,则IP2365 无法进入I2C 模式; 2、IP2365 I2C 高电平是5V,如果MCU 的 IO 高电平是3.3V 的,需要加电平转换; 3、芯片待机(VINSEN 低于1.3V)后,I2C 会无法通信; 4、待机或VIN 断电后,重新启动时,寄存器的值会恢复到出厂默认设臵; IP2365 SCL SDA MCU 2K22K2 I2C 模式最高支持400Kbps(建议设臵为100K 左右),8bit 寄存器地址,8bit 寄存器数据, 发送和接收都是高位在前(MSB),I2C 设备地址:写为0xEA,读为0xEB。 例如: 往 0x05 寄存器写入数据0x5A SCLK SDA Start sACK Slave address 0xEA sACK Register address 0x05 sACK Data 0x5A Stop I2C WRITE 从 0x05 寄存器读回数据 SCLK SDA Start sACK Slave address 0xEA sACK Register address 0x05 mNACK Data 0x5A Stop Restart sACK Slave address 0xEB I2C Read 特别说明:在I2C 读取数据的末尾,在最后一个BYTE 读取完时,一定要给NACK 信号,否 则 IP2365 会以为MCU 还需要继续读取数据,下一个SCLK 就会输出下一个数据,无法正常收到 STOP 信号,可能会导致I2C 总线拉死。 *Reserved 的寄存器不可随意写入数据,不可改变原有的值,否则会出现无法预期的结果。对寄存器的操 作必须按照读-修改-写来进行,只修改要用到的bit,不能修改其他未用bit 的值。

V1.0 http://www.injoinic.com/ 12 / 20 Copyright © 2019, Injoinic Corp. SYS_CTL1 寄存器地址= 0x01 Bit(s) Name Description R/W 7:1 Reserved 0 充电charger 使能 0:disable,停止充电 1:enable R/W VINOV_SET 寄存器地址= 0x04 Bit(s) Name Description R/W 7:5 Reserved 4:3 VINSEN 脚过压设臵: 00:3.0V 01:2.8V 10:2.6V 11:2.2V R/W

2 Reserved

1 过压模式选择: 0:选择VINSEN 脚来设臵过压(Reg0x04[4:3]) 1:不使用VINSEN 脚来设臵过压,过压直接检测VIN 电 压,VIN 大于27V 进入过压保护

0 Reserved

NTC_CTL 寄存器地址= 0x05 Bit(s) Name Description R/W

7 Reserved

6:5 NTC 高温判断电压: 00:0.56V 01:0.49V R/W

V1.0 http://www.injoinic.com/ 13 / 20 Copyright © 2019, Injoinic Corp. 10:0.43V 11:0.38V 4:3 NTC 中温判断电压: 00:0.6V 01:0.58V 10:0.56V 11:0.54V R/W 2:1 NTC 低温判断电压: 00:1.52V 01:1.49V 10:1.44V 11:1.32V R/W

0 NTC 功能使能

0:disable,关闭NTC 检测功能 1:enable R/W R_ISET 寄存器地址= 0x0F Bit(s) Name Description R/W 7:4 Reserved 3 通过ICHG 脚电阻设定充电电流功能使能 0:disable ,不管 ICHG 脚 RICHG 的电阻值,固定用 reg0x1F[5:0]的设定的充电电流 1:enable,ICC_BAT=ISET_BAT*75K/RICHG, 其中ISET_BAT 对应 reg0x1F[5:0]设定的充电电流 2 通过IADP 脚电阻设定充电电流功能使能 0:disable,不管IADP 脚 RIADP 的电阻值,固定用 reg0x19[5:0]的设定的充电电流 1:enable ,ICC_VIN=ISET_VIN*75K/RIADP,其中ISET_VIN 对应 R/W

V1.0 http://www.injoinic.com/ 14 / 20 Copyright © 2019, Injoinic Corp. reg0x19[5:0]设定的充电电流 1:0 Reserved VIN_ISET 寄存器地址= 0x19 Bit(s) Name Description R/W 7:6 Reserved 5:0 设臵输入端充电电流 ISET_VIN=ISET*0.1A+0.05A R/W BAT _ISET 寄存器地址= 0x1F Bit(s) Name Description R/W 7:6 Reserved 5:0 设臵电池端充电电流 ISET_BAT=ISET*0.1A+0.05A R/W LED_REG 寄存器地址= 0x1A Bit(s) Name Description R/W 7:6 Reserved 5:4 LED 充电中指示状态: 00 or 01:灭 10:闪 11:亮 R/W 3:2 Reserved

1 LED 充满后指示状态

0:灭 1:亮

V1.0 http://www.injoinic.com/ 15 / 20 Copyright © 2019, Injoinic Corp. CHG_FULL 寄存器地址= 0x2B Bit(s) Name Description R/W 7:6 Reserved 5 充满标志位 0:还在充电 1:已经充满 R 4:3 Reserved 2:0 充电状态标志位: 000:涓流充电 001:恒流充电 011:恒压充电 R NTC_ST AT 寄存器地址= 0x22 Bit(s) Name Description R/W 6:4 NTC 状态指示: 000:NTC 检测到高温 100:NTC 检测到中温 110:NTC 检测到温度正常 111:NTC 检测到低温 R 2:1 Reserved

0 VIN 过压状态指示

0:VIN 输入没有过压 1:VIN 输入处于过压状态 R

V1.0 http://www.injoinic.com/ 16 / 20 Copyright © 2019, Injoinic Corp. 10 设计注意事项 1、VIN 输入上必须要用100uF 的电解电容或固态电容,不能省去; 2、VSYS引脚必须要加 22uF瓷片电容,不能省去或用电解电容代替, 22uF电容要靠近芯片VSYS引脚 (19/20/21 PIN)和PGND引脚(17/18 PIN);

V1.0 http://www.injoinic.com/ 17 / 20 Copyright © 2019, Injoinic Corp. 11 典型应用原理图 IADP SDA VINLED AGND ICHG VINSEN LX BST VSYS NC NC VSYS EPAD AGND NTC VOUT FB VINSCL VSYS VIN LX PGND PGND VIN 5~26V VBAT 100uF/35V

104 RVS2

100K@25℃ B=4100 104 22uF 10uH 104 C6 104 10uF RFB2 RFB1D1 C1必须要用100uF的固态电容或 电解电容,不能省去 C3/C4要求靠近芯片VSYS和PGND管脚 RFB1 RFB2 充满电压VBAT_END 100K 100K 4.2V(1串) 100K 300K 8.4V(2串) 100K 500K 12.6V(3串) 100K 700K 16.8V(4串) RFB1、RFB2选择电池类型和设置充满电压 VBAT_END=2.1V X(1+RFB2/RFB1) RFB1/RFB2要求0.1%精度的电阻 RICHG设置恒流充电电池端电流 RICHG ICC_BAT 25K 3.0A 37.5K 2.0A 50K 1.5A 75K 1.0A ICC_BAT=75K / RICHG RIADP设置恒流充电输入端电流 ICC_ADP=75K / RIADP RIADP ICC_ADP 37.5K 2.0A 50K 1.5A 75K 1.0A RVS1、RVS2设置输入欠压值 VVIN-CV=1.5V X(1+RVS2/RVS1) VVINSEN 的电压小于1.3V,则停止 充电,进入standby,可以作为 使能控制脚 电感额定电流要求1.5倍 于设定的电池端充电电流 实际充电电流取设置的电池端充电电 流和输入端充电电流的较小值 NTC功能不用时,NTC脚接51K电阻到地

12 BOM 表

序号 元件名称 型号&规格 单位 用量 位臵 备注

1 IC IP2365 PCS 1 U1

2 贴片电阻 0603 1K 1% PCS 1 R5 R5 调节指示灯亮度 3 贴片电阻 0603 82K 1% PCS 1 R6 NTC 功能未使用时,用51K 电阻

4 NTC 电阻 100K@25℃,

B=4100 PCS 1 RNTC NTC 电阻 5 贴片电阻 0603 ? 1% PCS 1 RICHG RICHG 设臵电池端充电电流 6 贴片电阻 0603 ? 1% PCS 1 RIADP RIADP 设臵输入端充电电流

V1.0 http://www.injoinic.com/ 18 / 20 Copyright © 2019, Injoinic Corp. 7 贴片电阻 0603 ? 1% PCS 1 RVS1、RVS2 RVS1、RVS2 设臵输入欠压 阈值 8 贴片电阻 0603 ? 1% PCS 1 RFB1、RFB2 RFB1、RFB2 设臵电池节数 和充满电压 9 电感 10uH PCS 1 L1 要求额定电流大于 1.5 倍电 池端充电电流 10 贴片LED 0603 PCS 1 D1 贴片 LED 指示灯 11 贴片电容 0603 104 50V 10% PCS 4 C2、C3、C5、 12 贴片电容 0805 10uF 25V 10% PCS 1 C7 13 贴片电容 0805 22uF 25V 10% PCS 1 C4 14 电解电容 100uF/35V PCS 1 C1 必须要加100uF 的固态电容 或电解电容,不能省去; 如输入电压较低,可以用较 低耐压的电容

V1.0 http://www.injoinic.com/ 19 / 20 Copyright © 2019, Injoinic Corp. 13 封装信息 SYMBOL MILLIMETER MIN NOM MAX A 0.70 0.75 0.80 A1 - 0.02 0.05 b 0.18 0.25 0.30 c 0.18 0.20 0.25 D 3.90 4.00 4.10 D2 2.40 2.50 2.60 e 0.50BSC Ne 2.50BSC Nd 2.50BSC E 3.90 4.00 4.10 E2 2.40 2.50 2.60 L 0.35 0.40 0.45 h 0.30 0.35 0.40

V1.0 http://www.injoinic.com/ 20 / 20 Copyright © 2019, Injoinic Corp. 责任及版权申明 英集芯科技有限公司有权根据对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改, 客户 在下订单前应获取最新的相关信息, 并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确 认时所提供的销售条款与条件。 英集芯科技有限公司对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用英集芯的产品和应 用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险,客户应提供充分的设计与操作安全验证。 客户认可并同意,尽管任何应用相关信息或支持仍可能由英集芯提供,但他们将独力负责满足与其产 品及在其应用中使用英集芯产品 相关的所有法律、法规和安全相关要求。客户声明并同意,他们具备制定 与实施安全措施所需的全部专业技术和知识,可预见故障的危险后果、监测故障及其后果、降低有可能造 成人身伤害的故障的发生机率并采取适当的补救措施。客户将全额赔偿因在此类关键应用中使用任何英集 芯产品而对英集芯及其代理造成的任何损失。 对于英集芯的产品手册或数据表,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明 的情况下才允许进行复制。英集芯对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需 要服从额外的限制条件。 英集芯会不定期更新本文档内容,产品实际参数可能因型号或者其他事项不同有所差异,本文档不作 为任何明示或暗示的担保或授权 在转售英集芯产品时,如果对该产品参数的陈述与英集芯标明的参数相比存在差异或虚假成分,则会 失去相关英集芯产品的所有明示或暗示授权,且这是不正当的、欺诈性商业行为。英集芯对任何此类虚假 陈述均不承担任何责任或义务。