主题中讨论的其他器件:BQ24650、 BQ78350-R1、 BQ4050、 TIDA-00792、 BQ76940、 TIDA-00255、
我目前正在尝试设计一个包含3节串联锂离子电池的系统。
一节电池为:3.2V 和3.3Ah、因此总共为9.6V 和3.3Ah。
此外、我还将在系统中使用 BQ24650充电 IC。
是否有使用3节电池、BQ76920和 BQ78350-R1的设计示例?
提前感谢您。
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我目前正在尝试设计一个包含3节串联锂离子电池的系统。
一节电池为:3.2V 和3.3Ah、因此总共为9.6V 和3.3Ah。
此外、我还将在系统中使用 BQ24650充电 IC。
是否有使用3节电池、BQ76920和 BQ78350-R1的设计示例?
提前感谢您。
尊敬的 Seong:
我不知道采用 BQ76920和 BQ78350-R1的3节电池设计。 由于 BQ4050为3节电池提供了类似的 CEDV 监测、并且集成度更高、因此这种情况有些少见。 当然、可能需要使用 BQ78350-R1的 BQ76920、一个常见的原因是设计可扩展到15节电池、且具有监视器系列的不同成员。 您可以参阅应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/slua810 图2 以及数据表中所示的 VC2、VC3和 VC4短接。 BAT 和 REGSRC 上的独立滤波器是合适的、可能需要3节电池的低电压。
要获得可下载的原理图起点 、您可以下载 TIDA-00255、即 BQ76940 EVM、并更改为 BQ76920、从而在不需要时删除 EVM 特性和外部平衡。 对于高侧开关解决方案、请考虑 TIDA-00792并进行类似调整。
我目前有 BQ76920EVM、其中包含 BQ78350-R1、我目前已将其设置为3节电池、所有不必要的端口都短接。 我目前正在尝试使用从 TI 下载的 BMS 软件修改寄存器值
但是、我目前很难理解如何使用该系统实现充电 IC。
是否存在与此系统集成充电 IC 以构建具有充电功能的 BMS 系统的情况?
或者、如果我使用 BQ4050、这会更容易吗? 如果是、是否有适用于 BQ4050的设计文档?
非常感谢您的参与。
我目前有 BQ76920EVM 、其中包含 BQ78350-R1 、我目前已将其设置为3节电池、所有不必要的端口都短接。 我目前正在尝试使用从 TI 下载的 BMS 软件修改寄存器值
但是、我目前很难理解如何使用该系统实现充电 IC。
是否存在与此系统集成充电 IC 以构建具有充电功能的 BMS 系统的情况?
或者 、如果我使用 BQ4050、这会更容易吗? 如果是、 是否有适用于 BQ4050的设计文档?
非常感谢您的参与。
尊敬的 Seong:
您似乎处于正确的轨道上。 BQ78350-R1的技术参考手册提供了有关配置的详细信息。 为了实现简单操作、您需要为3个电池设置 AFE 电池映射(默认)、并且在设置配置后、确保设置 FET_EN。
查看 BQ24650 数据表第1页的图表、BQ76920系统(EVM) PACK+将连接到右侧的"Battery Pack"端子、其中 PACK-连接到 GND。 现在应该了解到、由于 BQ76920EVM 使用低侧开关、当保护 FET 关闭时、电池 GND 基准将不同于充电器 GND 基准。 在连接测试设备或终端应用时、请务必牢记这一点、您不需要绕过电流保护开关、改变感应电流或损坏通信端口。 在需要时在接口中使用隔离、或将基准电压保持独立。
BQ24650图中显示了一个热敏电阻。 它不与 BQ76920热敏电阻共享、因为它的时序未知、并且是由于提到的 GND 基准差异。
如果您对 BQ24650的详细信息有疑问、如果您在主题中发布该部件、您将获得正确的帮助。