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[参考译文] BQ24780SEVM-583:请求推荐配置—CC–CV 充电器 IC /元件、用于 4×18650 节并联 (4P) 电池、每个电池的电流高达 1.5A、具有使能引脚和宽输入范围(高达 19.5V)

Guru**** 2572075 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ24810EVM, BQ24810, BQ24800, BQ24800EVM

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/1573136/bq24780sevm-583-request-for-recommendation-cc-cv-charger-ic-component-for-4-18650-cells-in-parallel-4p-each-up-to-1-5-a-with-enable-pin-and-wide-input-range-up-to-19-5-v

器件型号:BQ24780SEVM-583
Thread 中讨论的其他器件:BQ24810BQ24800、BQ24780S 、BQ24810EVM BQ24800EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 应用团队:

我目前正在设计一个包含的电池组充电电路 并联 4 × 18650 节锂离子电池 (4P)
我想您提供有关合适的 IC 或参考解决方案、以及任何可用的参考原理图、EVM 和布局/热设计说明(如果可能)的建议。


技术要求

  • 充电拓扑: 用于锂离子电池的 CC–CV(恒流–恒压)。

  • 电芯配置: 4 节并联电池 (4P)-每节电池最多 1.5A 、用于 总充电电流为 6A 充电状态。

  • 输入源: 宽输入范围、高达 19.5V (典型的笔记本电脑适配器或类似适配器)。

  • 使能/开/关控制: 一个 I²C 逻辑引脚、允许 MCU 直接启用或禁用充电(而不仅仅通过 SMBus/μ s)。

    • 如果 IC 不包含专用的 EN 引脚、请建议使用安全的硬件方法(例如 FET,开关)来执行启用/禁用控制。

  • 高效率(开关模式) 适用于工业应用 — 尽可能减少损耗和热耗散是一项关键要求。

  • 保护特性: 集成或兼容过流、过压和热保护;或有关如何与外部 BMS/保护电路协调的指南。

  • PCB 和散热限制: 更喜欢一种使用外部功率 MOSFET 和电感器(开关充电器)的设计、我想查看任何可用的参考原理图或 EVM。


从 TI 请求的信息

  1. 建议的 IC/器件型号 或满足上述要求的基准解决方案(充电器控制器+推荐的外部 MOSFET/电感器)。

  2. 对于每个建议的 IC、请指定:

    • 输入电压范围(最小值/最大值)。

    • 可编程充电电流范围和精度 — 必须总共支持≥6A。

    • 它 I²C 硬件使能引脚、还是启用/禁用由软件控制(仅限 μ A/SMBus)。 如果没有可用的 EN 引脚、请建议一种安全的方法来实现硬件开/关控制。

  3. 参考原理图或 EVM 对于 4P @ 6A 配置或典型应用原理图。 如果存在 EVM 板、请提供器件型号及其文档链接。

  4. 布局和散热指南: MOSFET 和电感器的建议放置方式、热管理建议以及建议的封装或开发套件。

  5. 保护和安全建议: 与外部 BMS 进行协调(并联电池包不需要平衡)、但有关并联电池包充电的任何安全说明都将不胜感激。

  6. 如果可用、请分享 应用手册/参考设计/评估板 适用于宽输入(≥19.5V)和≥6A 总输出应用。


系统环境

  • 应用: 由 19.5V 适配器供电的工业/便携式模块。

  • 控制系统: 该 I²C 包括一个能够进行 μ A/SMBus 通信和 GPIO 控制以实现使能的 MCU。

  • 设计优先事项: 可靠性、紧凑的热足迹和可制造性。


公钥

请至少推荐两个解决方案选项:

  1. 简化/集成的解决方案 、和

  2. 高效率、更高功率的解决方案 使用外部 MOSFET。

如果可能、请提供参考原理图、BOM 建议和推荐的替代器件。


非常感谢您的支持和时间。
此致、
Hieu Tran