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[参考译文] bq24640:输入端的感测电阻

Guru**** 2390905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640EVM, BQ24640

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/889441/bq24640-sense-resistor-to-the-input

器件型号:bq24640

您好!

我使用 BQ24640EVM 我的配置进行了测试、以便为5X10F 超级电容充电。 我n´t 的一项要求是在3秒内充满电。 充满电需要17秒。

我的输入电流在17秒后达到最大值。 然后它上升得非常慢。 我认为这是由于输出电流限制。 当我增加输出电流限制时、我超出了输入电流限制的要求。

因此、我的想法是使用电流检测、而不是用于输出、而是用于输入、因为我的输入电流将受到限制并保持恒定、以便更快地为超级电容器充电。

那么、您是否有一条建议、说明如何实现输入电流的电流感应。 您是否有任何疑虑要这样做?

此致

Simon

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    尊敬的 Simon:

    我有几个问题/意见:

    1.能否提供一些有关输入电流限制、输入电压是多少以及充电电压是多少的更多信息?  请记住 I = C dV/dt 计算。 例如、如果您在3秒内将50 F 电容器组合充电至2.5V、假设您没有逐渐减少电荷、则需要41.67A

    2.此充电器能够以10A 电流充电。当您增大限值时、输出电流是多少?

    3.感测电阻与 SRN 和 SRP 引脚配合使用。 我不建议使用输入配置感应电阻器。 由于这是一个降压转换器、即使充电电流是连续的、到降压转换器的输入电流也是不连续的。

    谢谢、

    Mike Emanuel

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    尊敬的 Mike:

    感谢快速响应。

    1) 1) 输入来自12V 和15W 的交流/直流转换器。 n´t 我将输入电流限制在1、25A、电源的过载功能 可能会自行关断。 我的5个串联10F 超级电容器的充电电压为10、5V。

    在此图片中、您可以看到。 紫色(Vin=12V)、蓝色(Vout)、黄色(I_IN)、绿色(I_OUT)

    更改为2)、以便 ISET (100k/68k)将输出电流限制为105A 、 并且检测电阻 器处于 输出端(原始)以限制输出电流。  您可以 看到、充电结束时的输入电流接近 ACDC 转换器的限值。  n´t、当我将 ISET 更改为100k/10k 时、我超出了我的限制、但不要在 充电开始时使用电源。 我的想法是、我可以更快地达到10、5V 输出电压、从而实现输入电流受限的充电。 在本例中、我希望在输入端使用感应电阻器。 我的问题是、在超级电容器充电开始时、输出端的浪涌电流可能超过6A。

    您是否知道我可以做些什么来满足我对更改充电器电路的要求、或者如何以大致方式限制输入电流? 然后、我可以 通过输出端的感应电阻器解决方案将输出电流限制为6A。

    此致

    Simon

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    Simon、

    如果您希望在超级电容器电压变化时更改充电电流、我建议使用微控制器与多个 FET 和感应电阻器串联来动态调节充电电流。 使用第7.3.2节中的公式2更改等效感应电阻器将改变充电电流。 但是、请注意、当超级电容器达到满电压时、充电电流需要进行调节、以防止达到交流/直流转换器的输入电流限值。

    谢谢、

    Mike Emanuel

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    尊敬的 Mike:

    因此、我将在输出电流处具有 BQ24640的感应电阻器。 FET 应该怎么做?

    我的想法是感应电流、而微控制器使用公式2中计算的电压将电流限制设置为 ISET。

    您是否从一侧推荐了其他电路?

    此致

    Simon

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    尊敬的 Simon:

    实际上有两种方法来执行此任务。 上面提到的一种方法是更改等效的感应电阻器。 但是、由于这涉及更改高电流路径、我建议使用第二种方法。 第二个选项是使用微控制器来更改粘度电压。

    为了实现这一目的、您需要建立所需的基线充电电流。 例如、您可以将粘度分压器编程为2A。此时、您可以在从适配器汲取过多电流之前充电至大约7.5V。 在这一点附近、您将有第二个电阻器从 ISET 通过 FET 导通接地。 为此、您需要一种方法来感测电池电压为7.5V、并能够将 FET 导通至第二个电阻。 然后、您将打开该电阻器以将其添加到网络中、并将充电电流降低至1A。您可以使用该电流对适配器进行高达10V 的充电、而不会使适配器过载。 这是因为在分压器中添加第二个较低的电阻器将降低分压器中的等效总较低电阻、从而降低粘度电压。  

    谢谢、

    Mike Emanuel

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    尊敬的 Mike:

    谢谢你。 我知道。 这是有道理的。 我将构建该程序并执行更多测试。

    我还有另一项任务:

    为了延长超级电容的使用寿命、我希望通过 BQ24640实现超级电容的可变充电电压。 因此、如果不需要超级电容器的全部能量、则应降低电压。

    对于可变设置电压、还可以使用微控制器在 FB 引脚上设置不同的电压。 我看到的第一个选项是构建这样的电路:

    但在本例中、我只能设置离散值。

    我看到的第二个选项是、在  达到应设置的值时、在引脚上施加2、1V 电压。 在这种情况下、是否需要根据我为适当调节而设置的公式施加电压?

    此致、

    Simon

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    尊敬的 Simon:

    您可以使用原理图重新发布吗? 由于某种原因、他们无法正确上传。

    但是、我不建议尝试更改 FB 引脚电压。 该电压经过调节。 根据公式第3.7.1节、更改电阻分压器将更改输出电压。

    谢谢、

    Mike Emanuel

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    尊敬的 Mike:

    那么、这里是原理图。 其中可以通过微控制器打开 MOSFET 来更改分压器。 如果使用两个 MOSFET、我会发现可能具有4个不同的电压电平(如有必要)。

    回到 ISET 主题:我们要为电流限制设置两个不同的值。  如果 剩余的数字输出不足、我可能还需要使用微控制器的模拟输出。 在这种情况  下、电流在另一条路径中被感测、因此可以在 ISET 上设置一个模拟电压值。  或者、出于某种原因、您是否还建议放置一个 MOSFET 来更改 ISET 上的分压器?

    此致、

    Simon

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    尊敬的 Simon:

    这个想法是有效的。 请记住、FB 引脚稳压为2.1V、您的电阻器与之一起分压将决定稳压电压。

    对于 ISET 引脚、充电电流由第7.3.2节中的公式2确定。 ISET 引脚的最大电压为2V、但可用于更改充电电流。 因此、只要您正确进行数学计算并且不超过2V、就可以使用模拟值来设置 ISET 引脚

    谢谢、

    Mike Emanuel

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