主题中讨论的其他器件:BQ76930、 BQ78350
先生,您好:
我们参考 TIDA00792文档构建 BMS、当充电器处于软启动状态时、会出现问题。
请参阅 BMS 板中的电池组+电压波形。

CH1是 PACK+、Ch3是 TS1、我们看到 PACK+电压缓慢上升、TS1没有响应。
我们的原理图如下所示。

请为我们提供如何解决此问题的建议?
非常感谢。
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先生,您好:
我们参考 TIDA00792文档构建 BMS、当充电器处于软启动状态时、会出现问题。
请参阅 BMS 板中的电池组+电压波形。

CH1是 PACK+、Ch3是 TS1、我们看到 PACK+电压缓慢上升、TS1没有响应。
我们的原理图如下所示。

请为我们提供如何解决此问题的建议?
非常感谢。
您好、Statham、
此电路主要来自本文档中的示例(BQ769x0引导开关替代方案): https://www.ti.com/lit/an/slua769/slua769.pdf
TIDA 电路和文档中测试的示例存在一些差异。 最好审查文件中的详细讨论,以查看是否有适用的更改。
我的同事编写了这份文件,明天就会休假回来,所以我可以请他提供任何其他建议。
此致、
Matt
您好、Statham、
从波形可以看出、充电器电压在30V 电压中达到20V、或在30ms 左右达到2/3、因此充电器的时间常数似乎大约 为30ms。 在电路中、C36和 R79的时间常数约为4.7ms。 充电器的变化速度可能会足够慢、以至于 FET 永远不会开启以引导 BQ76930。 您可能可以执行以下3项操作之一:
第一种解决方案可能是最好的、10nF 和10M 将提供100ms、100nF 和10M 将提供1s。 在充电器将电源升至足以打开 FET 的同时、任一种方案都应将栅极保持在低电平。
先生,您好:
我们使用了您的建议并进行了一些测试。
请参阅下图中的测试结果。
我们使用了10nF+5.6Mohm、测试结果如下所示。

我们 使用了10nF+7.6Mohm、测试结果如下所示。

根据这两个测试结果、基准电压未超过1000mV、时基电压超过2000us。
我们认为、这不是100%满足数据表要求。
数据表意味着将保证启动时电压应超过1000mV。

您是否会提供有关如何增加电压的建议?
非常感谢。
您好、Statham、
该电路被设计成施加 TS1电压、直到器件唤醒。 一旦部件在 REGOUT 处的电压处于唤醒状态、REGOUT 将打开 Q25 、电路将关闭到 TS1的电压。 这就是您在波形中看到的效果。
如果您希望 TS1信号持续更长时间、则可以实现从 REGOUT 到 Q25栅极的模拟或数字延迟。 您可以移除 Q25、但 TS1脉冲将持续到 Q23关闭。 如果这会干扰正在使用的 TS1样本、则可能会将 BQ78350置于保护状态。 检查您正在使用的设置。