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[参考译文] BQ25185:PMIC 卡在预充电状态、来自640mA 的128mA

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, TPS61023, BQ25185, BQ25896, BQ25622, BQ25628E, TPS631000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487773/bq25185-pmic-stuck-in-pre-charge-128ma-from-640ma

器件型号:BQ25185
主题中讨论的其他器件:TPS61023BQ25896BQ25622、BQ25890、 BQ25628ETPS631000

工具与软件:

你好。

我用 BQ25185和 TPS61023电路以大约640mA 的速度为大型锂聚合物电池(3700mA)充电、但在大约3小时后、电池电压仅上升了大约10%(3.79v 升至3.89v)。

我尝试了7V 到15V 的输入范围、结果没有变化。 12V 将接近我们用例的实际输入。 由电池供电的控制器仅使用大约60mA、看起来我只得到大约130mA 的电池电流、或者大约20%的预期充电电流。  Vset 的实际电阻值读数约为12.5k、而不是13k。 这些都 让我相信这是卡在预充电中的。 我会尝试更换电阻器、但总的来说、非常感谢您提供建议。

我所使用的电路如下所示。 VSYS 流入 TPS61023升压转换器、从而在移除充电输入时确保控制器稳压器的电压大于3.3V。 对于此处可能出错的任何建议、或者针对可以整合该电路的单芯片建议、我们不胜感激。 谢谢你。

我似乎也从升压芯片获得了5.7V 电压、而不是5.0V 电压、但这似乎是我的电阻器质量存在的一个单独问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brady:

    感谢您的咨询。

    该问题似乎与 ILIM/VSET 电阻器有关。 12.5k 可能会将电池稳压电压设置为4.05V、将 ILIM 设置为500mA。

    您能否尝试将此电阻器替换为13k、然后告诉我这是否可以解决问题?

    此外、 您可以 通过检查 STAT1和 STAT2的状态来确认器件是否处于故障状态吗? 由于这些是开漏输出、看起来您可能需要翻转 STAT1上 LED 的方向。 以下是 BQ25185 ts 原理图中 STAT LED 如何连接的示例、您可以在 EVM 用户指南中找到该示例:https://www.ti.com/lit/ug/sluucs1/sluucs1.pdf?LED = 1727795596688&ref_url=https %253A%252F%EVM 252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ25185

    此致、

    ALEC

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    您好、感谢您的答复。

    它未显示在原理图中、但我确实为 STAT2 LED 准备了连接、因此我将校正第一个 LED 并测试 STAT2引脚。 感谢您指出这一点。 我手头没有新的13k 电阻器、现在正在等待更换、但我可以尝试组合我拥有的电阻器、并让您知道情况。

    如果将 ILIM 设置为500mA、是否还不应该有超过130mA 的足够电流为电池充电? 我尝试了接近15V 的输入、总电流消耗从未超过100mA。

    最后、如果我将这两个芯片和一个 I2C 电量监测计芯片整合为一个芯片、以下哪一个是合适的替代方案? 我最初使用这种芯片组合来保证无论是有线电源还是电池电源、至少有3.4V 的输出。 我相信所有这些状态都能在有锂聚合物电池时或有输入电压时、将升压到3.51或更大、但我担心在经过几周的设计和组装后会出现误解和麻烦。

    BQ25890、BQ25896、BQ25622

    再次感谢您

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    在进行更多测试后、当我将输入电压降至7V 以下时、充电电流似乎有急剧变化。 在5V 时、我将获得预期充电电流、输入电流确实高于500mA。 数据表指出它可在高达25V 的电压下工作、但我不明白为什么在7V 以上时会突然变化。 我认为、如果它实际在预定的12伏电压下工作、我们不能使用它。 是否有在12伏时运转良好的替代芯片? 我 正在考虑3个布局:BQ25890、BQ25896、BQ25622。 感谢您对此的专业知识。

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    您好、Brady:

    感谢您提供的信息。 听起来器件正在进入热调节(TREG)状态并减小充电电流以防止过热。 这几乎可以肯定是由于使用较高输入电压和充电电流时器件的功耗造成的。  因此、降低输入电压会使充电电流增加、因为器件 功耗较低并且温度保持较低。

    这是线性电池充电器的固有效应。 如果您使用12V 输入源、降压电池充电器将会更高效。 这些都是不错的选择、如果您可以分享有关要求的更多详细信息(例如独立或 I2C 控制的)、我们可以帮助您推荐最合适的方法。


    感兴趣的其他详细信息:

    请参阅 BQ25185数据表的第8.3.7.6节。

    BQ25185的功率耗散取决于充电电流和内部 FET 上的压降:

    PDISS =[(VIN - VSYS)*(ISYS + IBAT)]+[(VSYS - VBAT)* IBAT]

    可以使用来计算效率:

    效率= 1 -(PDISS/PIN )

    要估算裸片结温、请执行以下操作:

    TJ  = TA  + θJA  * PDISS

    从 BQ25185数据表中、 Δ T = 68.3°C/W、θJA 温度(TA) 通常为25°C。

    θJA、θ JA 在很大程度上取决于电路板布局、因此这只是一个粗略的估算。

    此致、

    ALEC

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    啊、这很有意义。 这是一个非常密集的电路板、线性稳压器确实会变得很热。 非常感谢-这个问题几天来一直困扰着我。 我直接关注的是来自电流的热量、甚至没有考虑直流转换产生的热量。 这也让我对选择其中一款 BUCK 型充电器芯片有了更好的感觉。 现在、我 首选 BQ25890、但我非常感谢您提供建议。 我们的要求如下:

    600 -1600mA 充电

    通过 I2C 进行集成式电池电平监控将是一个很大的优点(目前使用指定的 I2C 电量监测计)

    保证>3.4V VSYS 的电池电源,这样我们就可以为 MCU 的 LDO 提供一致的3.3V 电源

    小型封装是一大优势

    在12V 输入电压下高效充电、但仍能够提供5V、以防壁式适配器要求发生变化

    外部组件少且引脚数少 对我们来说会更好。 此时我们不需要 OTG 或 USB 握手。

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    您好、Brady:

    我很乐意提供帮助!

    根据您的要求、我推荐 BQ25628E。 它支持高达2A 的输出电流和3.9V 至18V 的输入电压范围、无 OTG 或 D+/D-引脚、并包含一个用于电压、电流和温度监控的集成12位 ADC。

    由于 SYS 在仅电池模式下直接由电池供电、因此当电池电压接近3.3V 时、您可能需要考虑使用外部升压或降压/升压转换器来调节3.3V 电源轨。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    ALEC

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    谢谢您的建议。 我之前研究过这个、非常喜欢它的功能。 集成式降压/升压转换器将会非常出色、因此我还整理了一份 BQ25890的原理图草稿。 如果我将 D+/D-引脚保持未连接状态、是否应该注意一些问题(如本示例中所示)? 是否能够禁用到 VSYS 的输出? 我有一个我当前正在使用的微型滑动开关、它可以禁用降压/升压芯片。 我认为禁用 LDO 的功能非常接近我们提供的功能、但对充电 IC 中的选项很好奇。 我考虑了将 CE 连接到开关、但意识到这只会禁用充电、不一定会禁用输出电压。

    再次感谢您

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    您好、Brady:

    BQ25890和 BQ25628E 都具有运输模式、该模式是一种低静态电流模式、BATFET 关断、断开 SYS 与 BAT 的连接。 但是、   当未连接输入源时、运输模式将用作低功耗模式。 如果您需要对何时 断开系统负载进行更多控制、我建议您使用负载开关解决方案。

    为了说明、BQ25890在从 VBUS 到 SYS 的降压模式下运行、但可以配置为在从 BAT 到 VBUS 的 OTG 升压模式下运行。

    关于 D+/D-行为:

    • 将 D+/D-悬空 会导致 BQ25890检测到输入源是未知适配器、并将输入电流限值设置为500mA。
    • 将 D+/D-短接在一起 会使该器件检测输入源为 USB DCP、并将输入电流限制设置为3.25A。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    ALEC

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    好的、如果 D+和 D-连接在一起、设置 ILIM 电阻器或寄存器是否会覆盖3.25A 限制? 我想避免向电池中输入超过2A 的电流。 也许 BQ25628E + TPS631000最适合我们的情况、我可以移除我们正在使用的 LDO。 将4个芯片整合为2个芯片、并使电路相对简单。 该开关可以进入 TPS 芯片使能引脚或单独的 MOSFET 以安全断开电源。 感谢大家的帮助。

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    您好、Brady:

    实际输入电流限制由两个值中的较低者决定:由 ILIM 引脚设置的限制(当 EN_ILIM 位设置为1时)或在 IINLIM 寄存器位中配置的值。 可以通过将 EN_ILIM 位设置为0来禁用 ILIM 引脚功能。

    将降压/升压转换器与 BQ25628E 配合使用是一种很可靠的方法。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    ALEC