主题中讨论的其他器件: BQ76942
您好,团队
我的客户正在其新项目中评估 BQ76952。
下面是基于应用手册"使用 BQ76952、BQ76942电池监控器的多个 FET "的一些问题、您可以帮助提供一些意见吗?
非常感谢!
1.充电器反向时、情况是否如此? 如何理解下面的黄色文本?
2.以下圆圈的用途是什么?
3、BAT+电压为什么会增加?
4. 当 DSG 等于电池电压时,它能否驱动 DSG FET?
谢谢你。
此致、
Ivy
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您好,团队
我的客户正在其新项目中评估 BQ76952。
下面是基于应用手册"使用 BQ76952、BQ76942电池监控器的多个 FET "的一些问题、您可以帮助提供一些意见吗?
非常感谢!
1.充电器反向时、情况是否如此? 如何理解下面的黄色文本?
2.以下圆圈的用途是什么?
3、BAT+电压为什么会增加?
4. 当 DSG 等于电池电压时,它能否驱动 DSG FET?
谢谢你。
此致、
Ivy
您好、Ivy、
1.是的,这是反向充电应用程序。 黄色文本描述了不带栅极钳位晶体管的电路的功能。
2.由于充电器可能会反向充电、因此 DSG 引脚电阻器(R24)的小值不能使用、因为电阻器中存在功耗。 因此、该电路中使用了10k 电阻器。 选择适合所选尺寸的值。 由于10k 可能太慢、因此使用 R25和 D4为放电 FET 的关断提供并行路径。 请注意、还必须为系统选择 R25值。 对于流经 R24的导通电流、对于关断电流、流经 R24和 R25-D4组合。
3.关断期间电池电压将增加,因为 V = L x di/dt。 R24 和 R25的小组合可实现快速开关时间和小的 dt、从而实现大电压瞬态。 这在 di 较大时最为明显、这通常是在 SCD 关闭期间。 如果您的电池很少、则电池电压和绝对最大限制之间会有很大的裕度、您可以使用较小的电阻器更快地切换、并允许尖峰。 如果您有16节电池、则工作电压和绝对最大值之间的裕度较小、您需要更慢地进行开关、以避免出现大尖峰或根据需要进行钳位。
4、 是的、该部件将 DSG 保持在 BAT 电压、因此放电 FET 作为源极跟随器运行。 例如、如果放电 FET 的 VGSth 为3V、电池电压为48V、则在选择源跟随器模式的睡眠模式下、DSG 将变为48V、 PACK+将低于该值或约为45V。 这将使具有低电流消耗的系统能够在不对放电 FET 进行过多加热的情况下运行。 当电流流动时、BQ76952将 再次从 CP1电压驱动 DSG、因此 PACK+电压再次为 BAT+电压、在本示例中为48V。