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[参考译文] BQ25672EVM:BQ25672EVM 如何用作降压/升压转换器充电器、如何作为 OTG 模式为电池充电以及如何为负载提供电池电源

Guru**** 2389920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672
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/1132409/bq25672evm-how-does-bq25672evm-work-as-buck--boost-converter-charger-and-how-does-it-work-as-otg-mode-to-charge-the-battery-and-how-the-battery-supply-for-the-load

器件型号:BQ25672EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25672

从硬件的角度来看、这个芯片是降压-升压转换器吗? 如果 VIN1或 VIN2 为 VBUS 输入、则其电压将高于输出电压。 这意味着芯片是降压转换器。 例如、我计划设计3节电池充电器。 降压转换器将为3节电池充电。 我的问题是当 VBUS 是 USB OTG 充电器模式时、它如何为电池充电?  请解释 降压转换器在输出电流5A 时的电池充电过程。 数据表显示充电电流为3A (最大值)、降压转换器如何在同时提供负载电流的同时为电池充电? 如果 VBUS 为5V、则输出电压为12V。 这意味着该芯片是一个升压转换器、可为3节电池充电。 它是如何工作的? 此外、在 OTG 模式下、USB 如何为3节电池充电? 如果所有电源都不可用、电池如何为负载供电?

此致、

Benjamin   

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    Benjamin、

    对于 BAT 引脚上的电池、BQ25672是一款仅处于正向/充电模式的降压转换器。  它可以在反向/OTG 模式下降压和升压、将电池用作输入并在 VBUS 上提供稳定的直流电压。  该 IC 具有4个开关、 电感器每侧2个、这些开关重新配置为构成降压或升压转换器。  这意味着每个配置都有一个开关完全打开,另一个开关关闭。

    此致、

    Jeff

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    尊敬的 Jeff:

    感谢您 的回答。 在正向/充电模式下、它充当降压转换器。 例如、数据表中的图9-1、Vbus 是输入、第一个占空比 D、Q1是导通、Q4是导通、输出是 VSYS;第二个(1-D)周期、Q1和 Q2是关断、Q4仍然导通、Q3导通。 这是降压转换器的过程吗? 但是、我不知道如何在数据表中的图9-1中的 IC 电路中分析升压。 如果我有3节串联电池、它将作为升压转换器调节 Vbus 电压。 升压转换器是如何工作的? 如果为3节电池充电、则其输出电压应为12.6V。 降压转换器 Vin = Voutput/D 数据表 显示了输入电压范围为15V-22V。 我可以选择18V 作为降压转换器输入吗? 我能否假设 降压转换器中的输入电流为3A、输出电流为5A? 如果是、5A 输出电流如何分配给3节电池和系统负载?

    谢谢、

    Benjamin  

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    您好 Benjamin、

    在正向/降压模式下、当处于深度 CCM (重负载)模式时、Q4始终开启、Q3始终关闭。  反馈环路调节转换器的 PWM 以提供 SYS 和 BAT 组合电流。  BAT 电流由 BATFET 测量并用于反馈环路。  

    在反向/OTG 降压模式下、Q3和 Q4是开关 FET、Q1始终开启、Q2关闭。  在反向/OTG 模式下、Q1和 Q2是开关 FET、Q4始终开启、Q3关闭。  如果 VBAT 接近 VBUS、则转换器使用专有的降压/升压方法、其中降压和升压 FET 交替出现。

    此外、在轻负载条件下、如果采用 PFM 模式、充电器也可以在降压和之间切换。 以任一模式发布。

    此致、

    Jeff

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    尊敬的 Jeff:

    我没有升压工作流程。 这是一个通用升压电路。  

     


    在第一级、MOSFET 导通、二极管关断、以便为电感器充电。 在第二级、MOSFET 关断和二极管导通、以保持输出电压和电流。  

    对于 BQ25672作为反向/OTG 升压、您提到 Q3和 Q4正在切换、Q1始终开启、Q2关闭。 工作机制与正向模式/降压模式相同、Q1和 Q2正在切换、Q4全部打开、Q3关闭。 我是对的吗? 请告诉我 BQ25672中的升压功能是如何工作的。

      

    对于上表、我尝试了解电感器选择和电容器选择。 我想知道如何选择输入电压和输出电压。 在此示例中、它选择2节电池。 因此其输出电压为8V。 然后、在 D = 0.5时、电感器由选择  

    但是对于输出电容器的选择、我看不到它们是如何设置输入电压和输出电压的。  

    因此,我不知道如何应用方程式9和10。  

    此致、

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    您好 Ben、

    我认为 Jeff 打算分离反向降压和升压操作:

    在反向/OTG 降压模式下、Q3和 Q4是开关 FET、Q1始终开启、Q2关闭。  

    在反向/OTG 升压模式下、Q1和 Q2是开关 FET、Q4始终开启、Q3关闭。  Q2是图中的 MOSFET。 Q1具有与图中二极管相同的功能。 Q1采用所谓的同步操作来提高效率。  

    这些公式提供了正向功率流输入电容器。 BQ25672集成了多个控制环路、可简化设计。 您可以按照典型应用图或 EVM 设计 https://www.ti.com/tool/BQ25672EVM 进行操作

    此致、

    Eric