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[参考译文] BQ76940:CHG DSG 驱动器

Guru**** 2535000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, TIDA-00792, BQ76940

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/876252/bq76940-chg-dsg-drive

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: TIDA-00792

优先选择高侧 FET 驱动而不是低侧的逻辑是什么? 在数据表中、有人提到"高侧 FET 可实现主机控制器和监控器之间的持续通信、无论 FET 是导通还是关断。 这使得控制器能够在发生安全故障时读取关键电池组参数、从而使系统能够在恢复正常运行之前访问电池组条件"。 我不理解这个部分。 您能否解释一下、以便我决定是否为应用使用高侧或低侧 FET? 到目前为止、我认为没有任何与这些相关的问题。 请用这一概念的复杂性来启发我。

另一件事是、"DSG 在禁用时使用快速下拉至 VSS、而 CHG 在禁用时使用高阻抗(标称值为1Mohm)下拉路径。" 为什么需要这样做? 为什么需要缓慢关闭 CHG FET、同时可以快速关闭 DSG FET?  

请帮助我理解这些内容。

  • 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、Shubham、

    高侧开关组-可用作通信信号的基准。 对于电流瞬变、基准将进行一些调制、但其工作方式通常可以接受。  在低侧开关情况下、系统必须允许电池为低侧基准通信提供单独的基准、或提供隔离式通信路径、或在故障期间关闭通信路径。 如果系统包含独立基准、则可能是可以接受的、但如果它从可访问终端上的电池流出、则可能是不可接受的、因为 PACK+和通信基准之间的短路将不会受到保护。   BQ76940EVM 使用单独的通信参考方法、但它是一个评估模块、而不是工作正常的系统。  TIDA-00792使用高侧开关来实现以电池组为基准的通信、更接近系统表示。   第一 版配套监测计 www.ti.com/.../slua726a.pdf 中的图10显示了切换通信路径以实现保护的概念。  其缺点是当出现故障时、系统或充电器无法询问电池有什么问题或协助恢复。  在没有开关的情况下、故障期间的电流会流经通信线路上的保护电路、从而允许电池持续充电或放电。

    充电 FET 无需缓慢关断、这是 BQ76940中低侧 FET 驱动器的简单架构的结果。  当 DSG 关闭时、PACK-可被拉至 PACK+。  必须限制流入 CHG 引脚的电流、因此这会限制内部下拉电阻器的值、并限制 CHG 引脚和 FET 栅极之间 IC 外部的电阻。  当 CHG 关闭时、充电器电压可能大于电池电压。  在这种情况下、充电 FET 应该仍然关闭、但 CHG 引脚不能低于 VSS。  P 沟道 FET 允许栅极压降、FET 保持关断状态。 请参阅 BQ76940数据表中的图8 、了解常见电路和有关组件的简单说明。 当您需要以更快的速度关闭充电 FET 时、RGS 可能会降低、 或者您可能会考虑 http://www.ti.com/lit/an/slua773/slua773.pdf 的图6中所示的电路、IC 器件不同、但 FET 配置相同。  或参考其他 FET 驱动基准。

     本视频的20分钟左右有一个充电驱动器的概念图:https://training.ti.com/getting-started-our-monitoring-and-protection-ic-high-cell-count-batteries  本视频中的其他主题可能感兴趣。   https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940 在您开始使用器件准备原理图时可能会有所帮助。   https://training.ti.com/bq769x0-family-design-references 指出了一些可能感兴趣的设计参考、请参阅 BQ76940产品文件夹以了解最新参考。