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您好!
我计划将 BQ24650用于太阳能充电控制器。 为了使用 BQ24650创建 PCB、我对所提供的设计有一个问题:
与所需的其余组件相比、TP2组件相当昂贵。 此组件在设计中是必需的、或者是否可以在不改变功能的情况下排除它? 或者、TP2的当前组件 131-5031-00是否有更可行的替代产品?
谢谢、
Blake
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您好!
我计划将 BQ24650用于太阳能充电控制器。 为了使用 BQ24650创建 PCB、我对所提供的设计有一个问题:
与所需的其余组件相比、TP2组件相当昂贵。 此组件在设计中是必需的、或者是否可以在不改变功能的情况下排除它? 或者、TP2的当前组件 131-5031-00是否有更可行的替代产品?
谢谢、
Blake
您好、Michael、
感谢您提供的信息、我非常感谢您的介绍。
在继续我的项目原理图后、如果我可以问、我会遇到另一个问题。
讨论的项目将使用12V 太阳能电池板为锂聚合物电池充电、电流约为7.4v 1500mAh。 然后、我们要将其连接到我们的负载、即微处理器、它需要5V 和大约1A 的电流。
如数据表中所述、Vout 使用电阻分压器、我们将使用7.4v 转至电池、然后利用稳压器将电压降至5V。 电池组是否连接到 Vout、对吧?
谢谢、
Blake
Blake 您好、
电池连接到 BQ24650的 SRN 引脚。 为了设置输出电压、使用了一个连接到 VFB 的电阻分压器。
但是、您需要记住一些重要事项。 如果将5V 稳压器连接到 BQ24650的 SRN 引脚、则需要能够在整个电池电压范围内工作。 由于该器件没有电源路径、因此稳压器的输入将仅为电池电压的任何值。 如果您使用降压稳压器或 LDO、则如果电池电压低于5V、则无法实现5V 电压
此外、无论从 SRN 引脚拉出的电流如何、都将降低电池的充电电流。 BQ24650通过检测电阻调节充电电流。 如果已将其编程为3A、但负载拉取2.5A、则电池仅会以0.5A 的电流充电。总之、您需要注意的是、BQ24650没有电源路径。
谢谢、
Mike Emanuel
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您好、Michael、
非常感谢您提供的信息和关注。 不过,我在你的答覆后,感到很困惑。 在 TI 提供的原理图中、SRN 引脚似乎连接到 Vout。 如果我理解正确、并且从下面的原理图中可以看到、分压器之前连接到 SRN 的线路应分离为电池的端子块、然后、纠正或之后、以便电池从分压器接收7.4V 电压?

此外、很抱歉、我可能不太清楚、但稳压器会在 Vout 之后、因为电阻分压器的作用是使进入 Vout 的电压为7.4v、这是稳压器所需的输入。
谢谢、
Blake
尊敬的 Blake:
VOUT、VBAT 和 SRN 都是 EVM 中的同一节点。 VFB 的分压器应靠近电池端子放置、以实现精确的电池电压感测。 您打算将 VFB 分压器置于稳压器之前、这将有助于您在稳压器之前实现7.4V 电池稳压。 EVM 中显示了一个管理系统负载的良好示例。 该系统通过二极管直接连接到输入端、并通过二极管从电池连接。 如果存在输入、系统将是一个小于输入电压的二极管压降。 如果输入不存在、系统将是电池的二极管压降。
谢谢、
Mike Emanuel
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您好、Michael、
如果我理解正确、我已将 VBAT 的网络端口替换为电池端子、如下所示:

然后、这将为电池提供7.4v 和1A 电流(计算充电电流为1A、计算值为0.04ohm 电阻)、对吧? 如前所述、Vout 引脚之后将电压稳压器降至5V、从而进入微处理器。
如果我还正确理解、如果电池在您的状态下获取电流进行充电、例如0.5A、那么 Vout 将仅接收0.5、如果它被编程为在初始状态下具有1A 电流进入 Vout?
谢谢、
Blake
尊敬的 Blake:
仅需阐明、转换器将以设计的1A 充电电流为电池充电至7.4V。 SRN 引脚上不会始终存在7.4V 电压。
对于您的电流设置、我实际上建议您从 VSYS 引脚获取稳压器的输出电流。 这不会在输入存在时减小电池的充电电流、并允许电池在输入被移除时提供输出。 唯一的问题是稳压器需要在整个输入范围内运行。
此外、我还查看了原理图并发表了以下评论:
1.您的 MPPSET 电压为(1+300/95)*1.2或4.99V。这意味着如果适配器过载,您的输入将不会保持在 4.99V 以下。我建议您使 MPPSET 电压高于电池电压, 例如10V。这是一个降压转换器、只能降低电压。
谢谢、
Mike Emanuel
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尊敬的 Blake:
太阳能电池板的电压在负载下下降。 您需要确保适当地设置 MPPSET 引脚、以便稳压器在输入端调节的电压能够始终工作。 VSYS 电压是来自输入的一个二极管压降、由 MPPSET 引脚调节。 但是、系统电流不会像充电电流那样进行调节。 请阅读有关 MPPSET 引脚的信息、以了解如何在第8.3.2节中调节输入电压。
谢谢、
Mike Emanuel
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您好、Michael、
感谢您的建议! 很抱歉再次打开论坛帖子、但我还有另一个问题要问:
您曾说过:
"对于您的电流设置、我实际上建议您从 VSYS 引脚获取稳压器的输出电流。 这不会在输入存在时减小电池的充电电流、并允许电池在输入被移除时提供输出。 唯一的问题是稳压器需要在整个输入范围内运行。"
反过来、我在电路中放置了一个5V 直流/直流降压转换器、VSYS 可提供5V 输出、如下所示:

正如您所说的、BQ24650没有我理解的电源路径、但您说过如果移除输入、那么光伏输入电压低于 MPPSET 电压是否意味着?
该项目的目标是在白天利用阳光为微处理器供电、同时尽可能为电池充电、并在关断时间或夜间依赖电池(假设条件理想)。 BQ24650是否可以实现这一点? 如果是、电压是来自 Vout 还是通过 VSYS 提供? 因此、我担心的是尝试与具有 VSYS 和 Vout 双输入并产生到微型 USB 的微处理器建立连接。
谢谢!
Blake
尊敬的 Blake:
让我澄清一下我关于 MPPSET 引脚和充电电流的说法。 以下摘录摘自数据表第8.3.2节。
'如果太阳能电池板或其他输入源无法提供系统和 BQ24650充电器的总功率、输入电压将下降。 当在 MPPSET 引脚上感测到的电压降至1.2V 以下时、充电器通过减小充电电流来保持输入电压。 如果 MPPSET 引脚电压强制低于1.2V、BQ24650将保持在输入电压调节环路中、同时输出电流为零。 "
因此、我的意思是、如果您在电池之后直接连接系统、由于设置的原因、您可能会遇到更小的充电电流。 控制器通过感应电阻调节充电电流、如果系统和电池位于感应电阻器之后、只要感应电阻器的总电流正确、您就不一定能保证为电池提供满电流。
在您的新设置中、如果 MPPSET 电压降至1.2V 以下、则充电电流将降低以保持输入电压。 如果 MPPSET 引脚被强制低于1.2V、则输出电流为零、同时保持在输入电压调节环路中。
可以在白天为微处理器供电、同时为电池充电、并在关闭期间依靠电池供电。 您的新设置中的电源将来自电池、通过二极管 D2、通过降压转换器、然后转到 VSYS。 请确保您对二极管上的功率损耗感到满意。 例如,如果降压转换 器消耗1A 电流,而二极管压降为0.5V,则通过二极管将损失大约0.5V*1A 或500mW 的功率。
谢谢、
Mike Emanuel
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您好、Michael、
对于 我创建的 PCB 设计、我还有最后一个问题要问、是否可以考虑这种情况是否存在任何缺陷和精度? 我使用的是2层电路板、与 EVM 的顶部和底部组件类似、我已经了解到这是可行的。 我已附上下面的光绘文件。
另外,还有一个小问题,就是由于清关问题,KL1不能连接,而是在正在解决的动议中。
e2e.ti.com/.../Gerber_5F00_PCB_5F00_Game_5F00_Camera.zip
谢谢!
Blake