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[参考译文] BQ27427:电量监测计和 BQ24040 充电 IC 原理图审阅和疑问。

Guru**** 2330830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ27427, GPCCHEM
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/1522969/bq27427-fuel-gauge-and-bq24040-charge-ic-schematic-review-and-queries

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件:BQ24040、、 GPCCHEM

工具/软件:

您好团队:
我们使用  BQ27427 电量监测计和 BQ24040 充电 IC 创建了一个原理图、适用于通过容量约为 1000 –2000mA 的锂离子或锂聚合物电池供电的紧凑型电路。 我们希望您在继续进行布局之前检查原理图。  

以下是原理图的一些说明:

  1. BQ24040 充电 IC:
    1. VBUS 是来自 USB 连接器的 5V 输入、我们在 USB 输入端有 10uF 和 100nF 电容器(以及充电 IC 附近的另一个 100nF)。
    2. ISET 目前设置为 1A、因此为 540ohm。
    3. PG 正常引脚馈送到主机 MCU。
    4. ISET2 接地、从而有效地将 USB 限值设置为 1A。
    5. OUT 馈送到电量监测计的 BAT 引脚。
  2. BQ27427 电量监测计 IC:
    1. SRX 引脚用作系统输出、因此主系统电压 (VSYS) 来自此处。
    2. BIN 引脚 连接到 电池输入引脚。
    3. VDD_FG 是电量监测计内部 LDO 的输出。
    4. GPOUT 上拉至 VDD_FG 并连接到 3V3 MCU。
    5. SDA 和 SCL 也连接到 3V3 MCU(实现了 10K 上拉电阻)。
  3. 查询:
    1. PRE-TERM 在 BQ24040 中、我们没有完全理解此 PRE-TERM 的重要性(感谢任何良好的解释)。
    2. 对于输入、电池应连接到何处、我无法理解。
    3. GPOUT 使用 1V8 上拉、但 MCU 为 3V3、可能会出现问题。
    4. 我们应该使用 BQ24040 中 NTC 的值是多少。
    5. 我们的电池是否受该电量监测计的支持(我之前阅读过 GPCCHEM,因此对我们需要做什么有一些疑问,我们可以在最终确定原理图后进行讨论)。

抱歉、如果这些问题看似不常见、因为我是第一次使用具有独立充电 IC 的电量监测计的用户。

此致

Anmol

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    您好 Anmol、

    此问题已分配并正在审核中。

    谢谢您、
    Alan

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    您好 Anmol、

    此问题已分配并正在审核中。

    谢谢您、
    Alan

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    您好 Anmol、

    答:该问题可由充电器团队回答。

    B.电池连接到 BAT 引脚。

    c.这没关系、它在引脚规格范围内。

    D. 该问题可由充电器团队回答。

    e.必须运行 GPCCHEM 工具、查看其中一种预编程的化学物质是否与电池匹配良好。

    此致、

    Adrian

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    感谢 Adrian 的答复。

    b. 电池连接到 BAT 引脚。

    如果我按照您的建议将电池连接到 BAT 引脚 、那么我需要将充电器的输出连接到 VSYS、这是充电器输入到电量监测计的正确方式吗? 这也意味着 VSYS 将由电池输出(电量监测计的 SRX 引脚)和充电器输出(超出充电范围的 IC) 共享)共享、这是否正确?

    e. 必须运行 GPCCHEM 工具、以查看其中一种预编程的化学物质是否与您的电池匹配良好。[/报价]

    此电量监测计是否支持普通锂聚合物电芯和锂离子电芯?

    同时、我正在等待充电器团队回复我的其他问题。

    此致

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    尊敬的 Anmol:

    a.如数据表中所示、Pre-Term “对当前终止阈值(Iout 的 5%至 50%、由 ISET 设置)进行编程、并将预充电电流设置为终止电流电平的两倍。“ 当电池达到 VLOWV 时、电流从预充电转换为快速充电。 在正确的条件下、终止电流是从充电器流出的充电电流、它将导致充电器停止充电。

    d.如数据表中所示、“TS 功能是通过内部 50μA 电流源实现的、用于偏置热敏电阻(设计与从 TS 端子连接到 VSS 的 10k NTC β= 3370 (SEMITEC 103AT-2 或 Mitsubishi TH05-3H103103F) 配合使用。“

    此致、

    Mike Emanuel

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    感谢 Michael 的答复,

    d. 如数据表中所示、“TS 功能是使用内部 50μA 电流源实现的、以偏置热敏电阻(设计与从 TS 端子连接到 VSS 的 10k NTC β= 3370 (SEMITEC 103AT-2 或 Mitsubishi TH05-3H103103F) 配合使用。“

    感谢您指出这一点、我错过了这一部分。

    这确实解决了我的充电器问题、但仍在等待电量监测计跟进问题的回答。

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    我将把时间交给电量监测计团队来完成问题。

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    您好、Arnva、

    是的、此电量监测计支持普通锂聚合物电芯和锂离子电芯。

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    Adrian 感谢让我知道以上内容、请再回答我提出的一个问题。

    如果我按照您的建议将电池连接到 BAT 引脚 、那么我需要将充电器的输出连接到 VSYS、充电器输入方式是否正确? 这也意味着 VSYS 将由电池输出(电量监测计的 SRX 引脚)和充电器输出(超出充电范围的 IC) 共享)共享、这是正确的吗?
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    您好 Arnav、

    您的理解是正确的。

    此致、

    Adrian