你(们)好
我使用 BQ24610 IC 为锂离子电池组(3S-6S)充电。 我有评估板、并根据数据表进行工作。 对于我的应用、我通过 DAC 控制 VFB (电池端子电压的反馈、在内部与2.1V 进行比较)。 虽然 DAC 实现在 CC 模式下工作正常、但当端子电压达到稳定电压(即、VFB 达到2.1V)时、它不会进入 CV 模式、而是关闭充电并显示充电完成状态。
因此、我缺少 CV 操作模式。 以某种方式、从 CC 到 CV 的切换未发生。 是否有人遇到过这个问题?
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你(们)好
我使用 BQ24610 IC 为锂离子电池组(3S-6S)充电。 我有评估板、并根据数据表进行工作。 对于我的应用、我通过 DAC 控制 VFB (电池端子电压的反馈、在内部与2.1V 进行比较)。 虽然 DAC 实现在 CC 模式下工作正常、但当端子电压达到稳定电压(即、VFB 达到2.1V)时、它不会进入 CV 模式、而是关闭充电并显示充电完成状态。
因此、我缺少 CV 操作模式。 以某种方式、从 CC 到 CV 的切换未发生。 是否有人遇到过这个问题?
您好!
您能否尝试使用真实电池或四象限电源进行测试? 如果我错了、请纠正我的问题、但您直接在 VFB 引脚上施加电压?
如果 VFB 引脚被强制高于2.1V、充电将停止。 您需要的是在电池上感应电压的设置。 这将使充电器能够在保持 SRN 电压的同时缓慢降低充电电流、直到电池电压与所需的调节相匹配(或直到终止发生)。
谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。
尊敬的 Mike:
感谢快速响应。
我正在使用真实电池(3S)进行测试。 我移除了 R26 (0欧姆)并连接了 ADC 以测量电池的端子电压。 然后、根据 ADC 读数、将生成 DAC 输出电压。 我已经校准了 ADC-DAC 系统、当电池端子电压达到12.6V 时、DAC 的 VFB 为2.1V。
因此、我不会强制 VFB 为任何值。 它与 ADC 值呈线性关系。
此致
Ankit
您好、Ankit、
您的 DAC 的输出是什么?它有何相关性? 您无法移除 R26。 这是对转换器的反馈。 您在 CC 中没有发现问题的原因是充电是调节电流。 当充电器进入 CV 阶段时、它应该调节电压、但它不会感应实际电池电压、并且无法调节。 它将会终止、因为您在 VFB 引脚上输出2.1V 电压。
这个 ADC/DAC 执行是不可行的。 您可以根据需要使用它来读取电压、但断开 VFB 路径将不起作用。
您好 Kedar、
我正在实现这一点、DAC_OUTPUT = k * ADC_INPUT 始终保持不变(因此即使在 DAC_OUTPUT 达到2.1V 后、它也会根据实际电池电压而变化)。 因此、我尝试通过校准来提供实际电池电压(但我知道这并不完美、但我可以通过更好的 DAC、ADC 来改善这一点)。
根据我的理解,当 VFB 达到2.1V 时,IC 将进入 CV 阶段。 之后、IC 应调节相同的电压(如果是3S、则为12.6V)。 我认为 ADC-DAC 组合中的响应延迟与调节电压所需的响应不符。 那么、如果我尝试缩短 ADC-DAC 系统的响应时间? 你建议什么、我应该尝试这样做吗?
此致
Ankit
尊敬的 Ankit:
正如 Kedar 所说、您无法移除 R26。 这是来自电池电压的反馈。 您无法使用 DAC 和 ADC 来替代来自电池电压的反馈。 您的设置将无法正常工作、并且在 VFB 达到2.1V 时会立即终止、而不是执行 CV 模式。
断开 VFB 将不起作用。 请将输出端到 VFB 引脚的电压反馈保持在适当位置。
谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。
尊敬的 Ankit:
正如 Kedar 所说、您无法移除 R26。 这是来自电池电压的反馈。 您无法使用 DAC 和 ADC 来替代来自电池电压的反馈。 您的设置将无法正常工作、并且在 VFB 达到2.1V 时会立即终止、而不是执行 CV 模式。
断开 VFB 将不起作用。 请将从输出端通过电阻分压器到 VFB 引脚的电压反馈保持在适当位置。
谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。