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[参考译文] BQ24616:询问充电 IC 的行为

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962387/bq24616-queries-on-the-behaviour-of-the-charging-ic

器件型号:BQ24616

大家好、

我对充电 IC BQ24616有以下疑问。尽管我已阅读数据表、但我仍需澄清以下问题以继续进行设计。

已附参考设计原理图。

注意:VBAT 电压设计用于12.6V 而不是8.4V

e2e.ti.com/.../Battery_5F00_Design.pdf

VFB 引脚上的电压为2.05V。我已经验证了 TS 引脚并将其设置为70%、介于0°C 至45°C 之间。TS 引脚上的电压大于2.4V。因此 VFB 根据规格应为2.1V、但 VFB 和上的电压为2.05V 因此、Vbat 充电电压在12.6V 和12.3之间切换、但设计的电压为12.6V 充电。 请告诉我们为什么它是开关的、而不是恒定的12.6V?
我们将 ISET2设计为0.6A。因此,当电流低于0.6A 时,终止电流将为0.6A,电池停止/终止充电。请在此基础上确认?
请告诉我们电池充电周期是如何工作的? 根据数据表、当电池电压降至再充电阈值(VRECHG)以下时、再充电开始。在哪里测量 VRECHG 电压、即电压应降至50mV 以下的引脚(在规格中提到 w.r.t VREG)。我无法从数据表中了解再充电阈值。 根据我的要求,充电电压为12.6V。在低于12.6V 的电池电压阈值下,再充电周期开始? 请告诉我从12.6V 下降到的确切阈值。
4.我们尝试在恒定电流模式下为电池充电(更新了1A ISET1引脚),但电池在1A 和0.6*A 之间切换)为何它不会在1A 时持续充电,而是在上述电流值之间切换。这是预期的行为吗?
5.充电期间是否有任何方法读取电池电压。 我们可以读取电池的充电电压、但需要在充电期间读取电池电压。 请建议在充电时使用任何方法来读取电池电压。

6.还请详细说明 IC 如何读取电池电压。 我已经检查了数据表中的第8.3.5节,但没有提到。

请澄清上述问题、这些问题对于更好地了解设计非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

      在 VFB 引脚上检测到再充电阈值(50mV 与2.1V 最大调节电压- 50mV 相关)。 正常充电时、TS 应介于68.6%和53.7%之间。

    关于电池电压在最大充电调节电压附近跳变的问题、您能否获取 VFB (偏移2V、分辨率为50mV)、充电电流、PH 和 STAT 的示波器捕捉。

    在0.6A 终止电流的情况下、当 VFB 达到最大充电调节电压时、它将进入 CH 环路、在此环路中调节输出电压、充电电流逐渐下降。 当充电电流下降至终止设定点、并且当 VFB = 2.1V 时、检测到终止。

    我需要看到充电电流在1A 和0.6A 之间切换的波形、以便更好地理解。 您有系统负载吗?

    电池电压在充电器 IC 的 VFB 上感测。 由于这是一个独立充电器、因此没有用于拉出电池电压的内部 ADC。

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    您好 Kedar、

    感谢你的答复。 您能告诉我们我们是否可以每30秒切换一次 CE 引脚吗? 即 CE 引脚将保持高电平29秒、保持低电平1秒。这将在每30秒周期禁用 IC 1秒。 请使用此功能确认 IC 的行为。

    此外、我们还尝试断开连接到 CE 引脚的 VREF 3.3V、并使用外部3.3V 电源为 CE 引脚供电。在此操作期间、电池电压 VBAT 未正确调节、仅测量0.8V。在此期间、VREF 将超出最大3.3V 至>4V。我们是否可以提供电源 到 CE 引脚的外部电源? 还是必须从 VREF 获取 CE? VREF 超出最大3.3V 额定电压的原因是什么?请对此提供帮助

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    您好 Kedar、

    您能否对此进行更新?

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    您好、Vishal、

      切换 CE 引脚没有问题、但其用途是什么? 每30秒对29秒进行脉冲充电的原因是什么? CE 为高电平有效、用于充电使能。

    VREF 根据 EC 表规格进行精确调节。 您测量的 VREF 电压超出绝对最大额定值。 如果您仍然观察到 VREF 的值、我会再次检查 VREF 的值并更换 IC、因为 IC 可能已损坏。 CE 高阈值为2.1V、无论您使用 VREF 还是外部源、都无关紧要。 实际上、EVM 甚至可以为您提供此功能。

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    您好 Kedar、

    感谢您的确认。 我们将切换 CE 引脚以在充电条件下读取电池电压。

    您能告诉我们以下函数(第8.3/8节)的 工作原理吗?

    "BATDRV 控制放置在 BAT 和系统之间的 P 沟道功率 MOSFET。 当未检测到适配器时、ACDRV 被拉至 VCC 以保持 ACFET 关闭、从而断开适配器与系统的连接。 BATDRV 保持 ACN-6V、以将电池连接到系统"

    当适配器断开连接时、BATDRV 如何保持在 ACN-6V 并打开 BATFET? 断开电源(适配器)后、IC 是否仍能工作? 请解释 IC 的切换功能?

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    您好、Vishal、

      6V 来自 REGN LDO、当适配器未连接时、该电压仍由供电。 有一条路径、从电池电压经由由 HIDRV 驱动的 FET 体二极管到达充电器 IC 的 VCC 引脚。 由于 VCC = VBAT -体二极管压降、充电器将处于睡眠模式、因此转换器将不会切换。 在开启 BATDRV 之前、逻辑电路会发生中断、这样您就可以在未连接适配器时将 BAT 连接到电源 SYS、同时还可以最大限度地降低功率耗散、因为功率损耗将在 BATDRV 驱动的 PFET 的 RDSON 上

    由于输入反向阻断 FET 和 BATFET 都是 PFET、因此它们由-VGS 驱动。

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    您好 Kedar、

    感谢您的解释。 非常有用。 感谢您的支持。

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    您好、Vishal、

      很高兴能提供帮助。 我现在将关闭此主题。

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    您好 Kedar、

    您能否检查突出显示的连接电路连接并确认其是否正常工作。 我在控制用于打开或切断电池充电线路的充电线路的开关(电池下方的 Q23)之后连接了 BATFET 漏极、请告知我们您对此的建议!

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    您好、Vishal、

      这是 BATFET 的正确连接。 固有体二极管的方向正确。 您也可以参考 TI.com 中提供的 EVM 原理图