TPS61088 Elevador de 1 Batería de Litio 3.7V 4.2V a 5V 9V 12V USB Cargador Rápido QC3.0[TPS61088] TPS61088 Elevador de 1 Batería de Litio 3.7V 4.2V a 5V 9V 12V USB Cargador Rápido QC3.0
TPS61088 Elevador de 1 Batería de Litio 3.7V 4.2V a 5V 9V 12V USB Cargador Rápido QC3.0
[TPS61088] TPS61088 Elevador de 1 Batería de Litio 3.7V 4.2V a 5V 9V 12V USB Cargador Rápido QC3.0
Convertidor boost para batería de litio y carga USB
El TPS61088 es un convertidor elevador síncrono de alta potencia; en esta placa comercial eleva una batería de litio de 3,7/4,2 V hacia salidas USB de 5, 9 o 12 V mediante negociación Quick Charge 3.0. Su interruptor interno de 10 A no equivale a 10 A continuos de salida. Funciona autónomamente como fuente; Arduino o Raspberry Pi únicamente pueden supervisar voltajes y temperatura mediante acondicionamiento externo.
Especificaciones técnicas
Características principales
Valor
Convertidor
Texas Instruments TPS61088
Topología
Boost síncrono
Entrada del integrado
2,7–12 V
Salidas del módulo
5/9/12 V mediante QC3.0 según negociación
Interruptor interno
10 A
Conector
USB según placa
Compatibilidad
Fuente autónoma; monitoreo externo Arduino/Raspberry Pi
Características adicionales
Valor
Frecuencia
200 kHz–2,2 MHz programable en IC
Eficiencia
Hasta valores altos según conversión y carga
Protecciones
Sobrecorriente, térmica y sobretensión según diseño
Aplicación
Power bank y alimentación USB desde una celda
Información técnica: No interpretes 10 A del switch como corriente USB. Usa celda de alta descarga protegida, cables adecuados, fusible y refrigeración suficiente.
Ventajas y aplicaciones
Integración completa: Su diseño reúne las funciones esenciales y reduce componentes externos durante montaje, configuración y verificación del proyecto electrónico.
Formato práctico: La placa facilita prototipado, mantenimiento y conexión con otros dispositivos mediante terminales e interfaces claramente organizados físicamente.
Funcionamiento configurable: Permite ajustar parámetros relevantes por software o hardware para adaptarse a diferentes condiciones operativas y aplicaciones reales.
Compatibilidad amplia: Puede integrarse con plataformas, herramientas y protocolos habituales respetando los niveles eléctricos y requisitos particulares de cada interfaz.
Aplicaciones educativas: Facilita aprender programación, comunicación y control mediante pruebas repetibles, diagnósticos visibles y proyectos progresivos completamente funcionales.
Dos imágenes destinadas al esquema de conexión y al pinout del producto. Reemplaza cada URL por la imagen correspondiente subida a Odoo.
Galería de esquemas y conexiones
Guía de conexión: Batería→VIN+/VIN− con protección · USB→carga · divisores aislados→A0/A1 para monitoreo, nunca 12V directo al ADC
🎓 Funcionamiento del ejemplo
El ejemplo promedia entrada, salida y un sensor térmico externo. La negociación QC continúa siendo función autónoma del módulo y dispositivo conectado.
Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Las últimas tres incluyen comparaciones con productos relacionados.
1. ¿Qué alimentación necesita?
el TPS61088 requiere una celda o entrada dentro del rango exacto del módulo. Utiliza una fuente estable, cableado corto y desacoplo cercano para evitar reinicios.
2. ¿Cómo se conecta al controlador?
La interfaz principal es salida USB con negociación QC3.0; supervisión analógica externa. Comprueba el pinout, niveles lógicos y tierra común antes de energizar o cargar.
3. ¿Es compatible con Arduino Uno?
Sí, respetando tensión, corriente e interfaz. El ejemplo incluido sirve como punto de partida y deja visibles los parámetros que requieren ajuste.
4. ¿Puede utilizarse con Raspberry Pi?
Sí cuando la interfaz es compatible, pero sus GPIO toleran solamente 3,3 V; las señales mayores necesitan adaptación y protección apropiadas.
5. ¿Qué conviene revisar antes de instalarlo?
Verifica serigrafía, polaridad, revisión del PCB, posición de puentes y tensión real; módulos visualmente similares pueden incorporar circuitos o pinouts diferentes.
6. ¿Cómo se compara con MT3608?
Frente a MT3608, cambia la capacidad, interfaz y complejidad de integración; la elección correcta depende del proyecto, alimentación y precisión necesarias.
7. ¿Cómo se compara con un módulo buck-boost?
Comparado con un módulo buck-boost, ofrece un enfoque distinto en costo, rendimiento y conexiones; evalúa también disponibilidad de bibliotecas, documentación y repuestos.
8. ¿Entrega siempre 9 o 12 V?
No; comienza en 5 V y solo cambia cuando una carga compatible solicita otro nivel mediante el protocolo implementado en líneas USB.
9. ¿Qué corriente puede proporcionar realmente?
Depende de tensión de entrada, salida negociada, batería, inductor, MOSFET, PCB y temperatura; debe medirse con margen bajo carga continua.
10. ¿Por qué se apaga con cargas grandes?
La batería puede caer de tensión, actuar su protección o alcanzarse límite térmico/corriente; revisa celda, conexiones, disipación y potencia requerida.