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[参考译文] bq24620:ISET 电压跳转

Guru**** 2391955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24620

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/900063/bq24620-iset-voltage-jump

器件型号:bq24620

您好!

 我们的 BQ24620电路板设计严格遵循 TI 演示板。

我们将充电电流设置为1.25A、将电压设置为14.4V。

在测试期间、我们在 ISET 引脚上获得一些奇怪的结果。

只要 R18低于7KOhms、所有的运行都完全符合预期。

在7KOHms ISET 电压或更高时会突然跳转:

R18=5KOhms、V=0.16V
R18=6KOhms、V=0.19V
R18=7KOhms、V=0.35V
R18=8KOhms、V=0.38V
R18=9KOhms、V=0.41V
R18=10KOhms、V=0.43V
R18=18KOhms、V=0.60V

我们的 R21设置为100KOhms、我们的感应电阻设置为0.01欧姆。

谢谢、

Alex

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    尊敬的 Alex:

     ISET 电压跳转的含义有点混乱。 该电压由用户从外部提供、通过使用外部电压源、或使用来自 VREF 等可用电源轨的电阻分压器。 主要是用户在外部设置。 您将遇到的唯一问题是、如果您尝试提供大于2V 的电压、因为这是可施加到此引脚的最大电压、但您不会超过此电压。

    根据您的测量值、R18 = 7k 及以上时、电阻分压器会给出不正确的结果。 (5K 和6k 正确)。 为了验证 BQ24620是否正常运行、我们可以根据 Viset 上提供的电压来检查测量的充电电流(也可以使用此引脚上的外部电压来简化测试)。  

    对于上述结果、还应记录测量的 VREF。 如果基于源粘度或 VREF 值的充电电流出现问题、我们可以进行调试、因为这将是 BQ24620的问题。 但是、如果上述所有内容均有效、并且分压器的电压不正确、则这是与 BQ24620性能无关的电路板问题。

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    您好 Kedar、

    以下是新的测试数据:

    R18=6KOhms、viset=0.19V、VREF=3.3V、电流=0.9A
    R18=8KOhms、viset=0.38V、VREF=3.3V、电流=2.2A
    R18=10KOhms、viset=0.44V、VREF=3.3V、电流=2.3A
    R18=14KOhms、viset=0.49V、VREF=3.3V、电流=1.6A
    R18=18KOhms、viset=0.60V、VREF=3.3V、电流=2.2A

    你怎么看?

    Alex

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    尊敬的 Alex:

      您的测量结果很有趣、因为即使与您测量的 ISET 电压无关、充电电流也不相关。 我怀疑有关布局的问题。 您能否与我分享您系统中 BQ24620部分的布局和原理图、以便我进行回顾和快速了解? 我已向您发送了一个朋友请求、您可以通过该请求私下分享。

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    您好 Kedar、

    这是电路板的照片。

    谢谢、

    Alex

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    你好,Kedar

    我做了更多的测试、并有更多的数据。

    电路板功能奇怪变化的最初观察结果是由模式从非同步变为同步引起的。

    以下是非同步模式下 HI 和低 FET 的栅极信号(单独采用):

    稍后、我还将感测电阻从0.01欧姆更改为0.05欧姆、将最大电流限制为2安培、但也提高了分辨率。

    我在同步模式下获取了一些读数。

    在此模式下、低 FET 栅极信号始终为0V (无 PWM)。

    以下是同步模式下具有0.05Ohm 感应电阻器、84K-100K 分压器配置和1.5V Viset 的 HI FET 的栅极信号:

    分压器的阻值为40K-100K、粘度为0.94V、且检测电阻为0.05m Ω、因此高 FET 栅极看起来像:

    我将在明天提供更多数据。

    谢谢、

    Alex

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    您好 Kedar、

    下面是一些其他观察结果。

    下图显示了 HI (黄色)和低(绿色) FET 栅极信号。 第二幅图显示了 BTST (黄色)和 PH (绿色)信号。

    我还不了解的是、如果 LO FET 从未打开、PH 如何在每个 PWM 周期变为0V、电容器如何保持6V 电压?

    谢谢、

    Alex

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    您好!

    为何我的问题会被视为"已解决"、因为自上周五以来、没有人会费心回答我的问题?

    只是忽略未决 TT 不会使其"解决"。

    如果有人回到我身边并在这里帮助我、我会很感激!

    谢谢、

    Alex

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    尊敬的 Alex:

      当您将感应电阻器更改为5毫欧时、即使 SRP-SRN 两端差分电压的分辨率提高、在这两端感应到的平均电流也会增加、并可能导致 DCM 运行。  如果 SRP-SRN 电压降至5mV 以下、充电器将进入 DCM 非同步运行模式。  在 DCM 期间、低侧 FET 仅在自举电容器电压降至4.2V 以下时导通约80ns、以便为自举电容器提供刷新电荷。 这对于防止负电感器电流导致升压效应非常重要。  

    对于5m Ω 感应电阻器、SRP-SRN 差分电压不是直流电压、因为电感器电流波形为锯齿波。 您能否捕获电感器电流和 PH 波形? 对于电感器电流、您可以在 PH 和电感器的一个焊盘之间焊接一根导线(将电感器的另一个焊盘焊接到 SRP 上)、并在其周围放置一个电流探头。  

    布局最好看一下、但从电路板图中可以看到、LODRV 好像通过过孔穿过不同的层? 最好对栅极信号使用短而干净的迹线。

    初始帖子提到预期的粘度值与测量粘度之间的差异。 这仍然是个问题吗? 由于电压由外部提供、另一种为调试目的提供 ISET 的方法是使用外部电压电源来控制 ISET。 请告诉我、这种粘度差与测量的粘度差是否仍然是一个问题。  

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    您好 Kedar、

    我将遵循您的建议。

    由于这个问题现在正在离线解决、我将把这个线程标记为"已解决"。

    感谢您的帮助、

    Alex