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[参考译文] BQ78350-R1:PWRM 引脚与电流消耗之间有何关系?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76930, BQ78350-R1, BQ78350, BQ78350-R1A

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/919903/bq78350-r1-what-is-the-relation-between-pwrm-pin-and-current-consumption

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76200BQ76930BQ78350

您好!

我设计了具有 BQ76930、BQ78350-R1和 BQ76200 IC 的 BMS。 我使用预充电 MOSFET 顺便说一下。  

我的整个 PCB 电流消耗为~2.2mA。 但这对我来说太大了。 电池无法进入睡眠模式。  

然后我找到了一个主题(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/817475)。 Ryan Tan 告诉 Bq76200在预充电时消耗1.6mA 电流、然后我对预充电 MOSFET 进行降级、并在 bq78350的预充电引脚上拉电阻器。 我的电流消耗仍然是2.2mA

然后我对所有电阻器进行了检查、我注意到电流流经电阻器(在 PWRM 和 Bq78350的 REGout 之间为1kOhm)。 然后我也去除水垢。

现在、我的 PCB 在正常运行时的电流消耗为0.6mA、在睡眠模式下的电流消耗小于0.1mA。 我的卡消耗现在还可以、但我现在不能使用预制。 我不确定 BQ78350的悬空 PWRM 和预充电引脚。

请帮帮我。 我应该如何处理预充电和 PWRM 引脚?

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    当我对 R53和 R55进行降额时、电流消耗是不重要的。 但我需要有关 PWRM 和 PRCHG 引脚的帮助。 有人需要帮助?

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    您好!

    您能告诉我 BQ76930器件上的器件型号吗? 我只想验证 REGOUT 电压是否为 BQ78350所需的2.5V。

    是否在 BQ78350中将 PWRMSleep 位设置为1或0?

    谢谢、

    Matt

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    我确定重新稳压电压为2.5V。 我测量了它。

    PwrmSLEEP 位被复位、并且 comption 为 okey。 然后、我在设置电流后测量了电流、电流仍然正常。

    如果我保留 float pwrm 引脚、会发生什么情况? 或者为什么需要 pwrm 引脚?

    哪一个是最佳选择?

    a)左断电引脚为浮点值,左断电位为默认值

    b)将 pwrmpin 绑定到 通过100k 重新分配、将 pwrmsleep 位保留为默认值

    c)左引脚悬空、设置该位

    d)通过100k 上拉该引脚并将该位保留为默认值

    BTW、我不需要了解器件电源模式状态。

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    您可以将 PWRM 保持悬空、无需连接。 它可用于根据功率模式状态控制外部电路元件。

    将1k 上拉建议添加到数据表的原因是一些用户报告了关断例程熔断闪存损坏的问题。 但是、此问题在最新器件固件(v1.04)中已得到解决。 BQ78350-R1A 加载了 v1.04固件、推荐用于所有新设计。 R1 (v1.03)和 R1A (v1.04)之间的唯一区别是关断例程的稳健性提升。

    此致、

    Matt

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    谢谢 Matt!  

    我将保持悬空 pwrm 引脚并重置卡上的 PWRMSleep 位。 我已经尝试过预采样函数、一切看起来都很好。

    但我注意到了一些奇怪的东西。

    • 我的电池电压不稳定。 尤其是顶部单元格。 您可以在图片中看到电池电压和差异。 为什么某些电池电压会发生变化? 是否有任何从电池消耗电流?v 您可以看到顶部电池的压降周期为20秒

    • 顺便说一下、当我连接 SMBus 时、我的 LCD 看起来有点奇怪。 LCD 看起来像如此快速地关闭和打开。 我可以看到它闪烁易碎位。

    20秒后,当我断开 smbus 时,液晶屏看起来正常。

    这两种行为的20秒周期都很有趣。 您对这两件事有什么想法吗?

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    您好!  

    我认为这可能与您怀疑的 LCD 电流消耗有关。 几周前、另一位用户报告了类似的行为-请参阅以下主题帖的链接:  

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/907032?BQ78350-R1-High-Current-Consumption-LCD-Blinking-Issue

    此致、

    Matt

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    这个用户是我 Matt :))

    我有3个问题

    1)高电流消耗

    2)电池电压不稳定状态

    3) LCD 闪烁

    我解决了第一个问题。 但第2次和第3次仍在进行:(

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    啊、很抱歉、我没有意识到由于通用用户名。  

    在20秒间隔内发生的另一件事是电池平衡(仅在充电期间发生)。 您可以尝试修改电池平衡间隔、以查看它是否有任何明显的影响。

    Matt

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    当我记录电池电压时、它不会充电。

    当 IC 不处于睡眠模式时会发生什么情况。 当我连接 smbus 时、我可以看到 LCD 上有一个影子在闪烁。 我断开 smbus、断开 smbus 5秒后 LCD 运行正常。

    我还测量了电池电压。 总电压每晚下降70mv。 我的 BMS 将我的电池消耗得太快。

    在不使用200欧姆电阻器的情况下、您对将顶部电池连接到源极引脚有何看法? 我是说您对电池电压稳定或提供技术再源有什么建议吗?

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    您是否按照本文档中的建议提供 REGSRC?  https://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf

    如果您只是通过电阻器将顶部电池连接到 REGSRC、则 REGSRC 电压将超出数据表的工作范围。

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    I m 提供 regsrc、如文档中的图14 (左)所示。

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    好的、使用源极跟随器电路来提供正确的电压是好的。 REGSRC 不太可能对电池电压测量稳定性产生影响、因为它主要用于为 FET 驱动器和 REGOUT 供电。 也许、如果您分享您的原理图、我可以快速查看可能会产生影响的任何其他因素。

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    我发送了原理图。 谢谢!

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    感谢您发送原理图。 一个非常重要的因素是 VC5X 和 BAT 的滤波。 它们都应具有1k/10uF RC 滤波器。 看起来两者都具有10uF、我在 VC5X 上看到了1k 电阻器。 但 BAT 看起来像是有一个200欧姆的电阻器? 这可能与 VC5X 上的1k 匹配。

    这可能解释了较低电芯电压测量为何更稳定。