我们审查了 BQ76952 EVM 设计、以构建我们自己的 BMS 48V/50A 独立产品。
BQ76952 EVM 仅支持6安培电路。 我们希望 TI 支持人员能够帮助我们建议我们应该对 CHG/DSG/PCHG 电路进行哪些更改、以便能够处理50A 连续电流/100A 峰值电流。
感谢您的快速响应。
此致、
Sachin
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你好 Sachin、
BQ76952 EVM 的额定电压高达72V、因此100V FET 可能不足以满足此类设计的要求、因此选择了150V FET。 瞬变在电池中很常见、并且可能需要进行法规过度充电测试、因此通常情况下、FET 的额定充电电压为150-200 %。 如果需要反向充电容差、放电 FET 应约为充电电压的2倍或更多、因为反向充电器可连接到充满电的电池。 更高电压的 FET 具有更高的 RDSON、从而产生更高的热量和更低的电流限制、从而保持特定的温度限制。 如果您可以使用较低电压的 FET、则可以选择具有较低 RDSON 的 FET、并且热量更少。 您将需要在设计中进行热控制以处理 FET 的耗散。 考虑您可以在电池中允许的电量、流出的热量以及电池可以承受的热量。 这将让您选择具有适当 RDSON 的 FET。 您还可以并联 FET 以降低总电阻并分散存在的热量。 请参阅应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa09、它可能有助于使用多个 FET。
你好 Sachin、
EVM 中的 FET 显示了 Tc = 25C 时的最大持续电流为56A、Tc = 100C 时为36A。 您可能需要一个不同的 FET 或2个或更多并联以支持50A 连续电流。
当并联 FET 时、您可能需要调整栅极电阻以实现适当的开关速度、并且可能需要使用小电阻或磁珠来隔离栅极、具体取决于所选的 FET。
EVM 上的预充电电阻器支持低电流进行演示。 如果您可以支持来自电阻器的热量并检查 FET 电流和额定功率、则可能需要较小的值来获得较高的电流。
我们可以查看您的 BQ76952实现原理图。 您需要对组件选择充满信心、这就是您的系统设计。 请勿发布专有信息、排除该信息或将原理图发送到私人消息中。
尊敬的 David:
如果我们计划从2月开始生产、并且希望每月采购2、000件、那么我可以请求 TI 确认:
如果我们依赖于 BQ76952的库存供应情况、这将是安全的。 请再次确认。
其次、我们希望 TI 支持部门进行设计审查。 我可以对应哪个电子邮件 ID -请给出建议?
我想立即开始原型设计流程。 供参考-我们希望从现有 AFE 切换到 BQ76952IC。
此致、
Sachin