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[参考译文] BQ24616:独立的 Vcc 和 DC-link 电源轨

Guru**** 2392605 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/1161904/bq24616-separate-vcc-and-dc-link-rails

器件型号:BQ24616

我目前成功地使用 bq24616以3A 的最大充电电流为6S 锂电池充电。 系统中的电压输入通常为28V。  为了防止总线上的任何电压尖峰损坏 bq24616 IC、我在 bq24616充电电路前面放置了一个有源限压器电路。  下图显示了这方面的一个简化示例。  有源限压器设计使用 P 沟道 MOSFET、因此导通电阻大约为20mR。  在3A 充电电流下、只要此导通 MOSFET 不主动限制电压、其功率耗散就可以接受。  在系统级、如果输入电压升至30V 以上、控制 MCU 将停止充电。  该限制电路旨在允许 bq24616在输入过压事件期间能够承受但不会充电。

此设计的一项新功能要求是将充电电流增加到8A - 10A 范围内。  我担心串联电压限制电路(P 沟道导通 MOSFET)在充电电流较高时的功耗、即使电压限制电路未处于活动状态、 全开 P 沟道 MOSFET 的20mR RDS 仍将存在  、因此我现在将抑制几瓦的热量。  请参阅下图下半部分所示的"建议的连接方法"。  在这个建议的原理图中、有源电压限制器电路只需提供 bq24616本身的工作电流、主电池充电电流直接从输入电压总线获取(我在标题中称为 DC-link、 参考 SVPWM 中使用的术语、也称为 BLDC 电机控制器)。  我不希望 Vin 超过30V 的时间超过一段时间、但使用这种拓扑、我似乎可以在电流为10A 时继续充电、直到电压达到30s 和40s、如果出现这种情况(再说一次、它不会)。

这是一个设计更新、我希望尽可能减少铜的变化、从而尽可能降低项目风险。  我还理解、更改 bq24616的电源可能会带来自身风险。  我向 TI 专家提出的问题是、他们是否发现此建议设计有任何具体的注意事项或缺点。

提前感谢您的任何见解或建议、

将会

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    你好、

    BQ24616本身可支持10A 充电。 我将请我的同事就您提议的联系提供更多的意见。 现在、我在这里看到的问题是、输入感应电阻器将放置在何处、连接 DC-Link 的引脚的 OVP 是多少(如果有)、以及连接到 DC-Link 的 FET 的额定值。

    此致。

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    我不使用输入感应电阻器。  这就是为什么我显示 ACP 和 ACN 已有效地接地(在我的当前设计中、ACDRV 为 NC)

    我同意我需要在 MOSFET 上有足够的裕度。  现在、我有40V 部件、可能需要升级到60V 部件。
    我认为与输出级相关的所有引脚的电压都不会超过正常电压、因为这些电压由电池电压决定。  除非我漏掉了通向高压的先睹为快。

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    你好、

    有源限压器是否由外部 MCU 控制? 如果是、则会失去芯片提供的 IINDPM 和输入过压/欠压保护功能。

    这仅用于为电池充电、对吧? 还是有系统从输入源获取电力?

    此致。

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    嗨、Tommy、

    有源限压器是独立模拟电路。

    我使用 bq24616仅进行充电。  我单独实现了功率级的其余部分、包括输入和输出、因为电池输出专为100A 输出而设计。  因此、bq24616在这种意义上"安装"到电池系统、以提供充电电流。  所有其他电池管理电路均使用其他地方的高电流部件和设计来实现。

    将会

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    你好、

    那么、系统在充电时不会消耗功率、对吧? 如果是、我认为您的新设计建议应该可以、但我将在再次与我的同事核对您提供的信息后再与您联系。

    明天我将不上班、因此请期待回复延迟。

    此致。

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    嗨、Tommy、


    正确。 仅当外部施加的总线电压大于电池电压且已发出充电命令时、系统 MCU 才允许充电。  如果外部总线失去电源、总线电压将下降以匹配电池电压、充电将停止。 具有并联 MOSFET 的 LM5050理想或控制器可确保单向电流从电池流向外部总线。

    将会

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    你好、

    感谢您提供信息。

    当我回来时、我会再给你。

    此致。

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    你好、

    您建议的设计关注的是输入电压限制器的响应时间。

    数据表指出、禁用充电的时间为1ms、但我不知道限制器的响应时间有多快。 如果响应时间过慢、您可以在 VCC 上施加大于绝对最大值的电压、并可能损坏部件。 通常、我们不希望电压超过建议的工作条件

    如果限制器响应时间足够快、我认为您提出的设计应该可以。

    此致。

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    Tommy、

    感谢您花时间回答这个问题、我对此表示赞赏。


    对输入电压限制器响应时间的观察结果很好。  我对限制器电路进行了相位裕度分析已经有一段时间了、但对输入阶跃的快速仿真使电路在大约5uS 内稳定、过冲大约为5%。  在我完成充电器设计时、我一定要牢记电压限制器电路的性能。

    再次感谢、

    将会