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[参考译文] BQ24610:BQ24610损坏电池组中的组件

Guru**** 2425600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

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/768654/bq24610-bq24610-damage-components-in-battery-pack

器件型号:BQ24610

您好!

 我们将 BQ24610用于电池充电器基本产品、

但我们发现充电器 IC 上存在异常行为、请帮助检查随附文件中的测试波形。

我们还发现、在 insertione2e.ti.com/.../BQ24610-design.pdfe2e.ti.com/.../BQ24610-design.pdf 电池期间、从电池到充电器 IC 的电流很大

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     当电池未与充电器 IC 电路连接时、发现 VBAT 上存在压降、如果此时插入电池、则电池电压高于充电器 IC 输出电压、则会产生大电流

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    你好、Tony、

    在我看来、这看起来像是流入充电控制器输出 LC 振荡电路的电容器的浪涌电流。 根据您的描述、最糟糕的浪涌电流似乎是数据表第9.3.23节"电池检测"中所述的电池低电平检测期间。 当电池电压导致 VFB 降至 VLOWV 阈值以下时、图17中显示了低电平点。

    这在任何插入事件期间都被视为正常行为。

    要查看没有充电器时的行为是否相同、请尝试将30uF 陶瓷电容预偏置为3V、然后应用电池并监控电压和电流。


    此致、
    Joel H
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    您好、Joel、

    "将30uF 的陶瓷电容预偏置为3V 意味着什么?

     3V 是 FB 引脚?

    还有另一个问题:有时、当电池未连接时、我们发现 VBAT 引脚大约为0.8V。 您可以在我的测试波形中检查它。

    注意:在我的第一个波形中、有 CH、name 是 VCORE、实际上是 VBAT、

    BRS、

    Tony L

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    你好、Tony、

    我的想法是让您测量浪涌电流、从而在将电池应用到某些电容器上已有3V 电压时测量压降。 通过预偏置、我打算让您在系统和电路板隔离/外部的一些陶瓷电容器上施加3V 电压。

    在您的第一个波形中、VBAT 下降到0.8V 时、对我来说、这看起来像是一个完全放电的电容器正在充电。


    此致、
    Joel
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    您好、Joel、

       在中国假日之后、我将在添加预偏置后检查浪涌电流。

       要查看没有充电器时的行为是否相同、请尝试将30uF 陶瓷电容预偏置为3V、然后应用电池并监控电压和电流

    >>我们发现在某些电路板上、由于未连接电池、VBAT 为0.8V、在连接电池后、充电无法正常工作。

    BRS、

    廖成利

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    你好、Tony、

    您能否在电池断开连接时获取显示 SRN 电压的波形? 我想这与电池检测算法相关、但我们可以看到时间刻度是否足够长(大约500ms/div 至1s/div)。


    此致、
    Joel H
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    您好, Joel,

      请检查以下捕获的波形(未添加预偏置3V)、我们发现某个时间 VBAT 电压不是很高。  

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    您好 Joel,  

    未连接适配器时、可在下方找到测试波形、浪涌电流如此之高。 对于如此大的浪涌电流、是否有任何建议? 提前好多次去!

    我们还在未连接电源适配器的情况下测试 EVM 板上的浪涌电流、请查看以下内容:

    BRS、

    廖成利

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    你好、Tony、

    VSRN (VBAT)故障是由电池检测电路导致的。 它从 SRN 拉出电流以使节点放电、并将电流推入 SRN 以对节点充电。 如果节点移动、充电器会检测到没有电池。 这就是您看到电压下降的原因。

    至于浪涌电流、我要再次指出、这是由电路板上的电容器造成的。 输出电容为30uF。 此 EVM 的电容是输入轨上电容的两倍(包括电池将始终看到的40uF 电容)。 因此、您会看到电流加倍。


    此致、
    Joel H
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    您好、Joel、

     因此、该电压下降0.8V 是合理的、对吧?

     我在 VBAT 上添加了 LDO 3.3V 电压、 添加此工作后、可以降低浪涌电流。 请帮助查看随附的文件。 太多了!

     但由于适配器未连接、我们仍然不知道如何解决浪涌问题。

    e2e.ti.com/.../Battery-Inrush-Current-2019_2D00_0212-_2D00_-_6F522C67_.pptx

    BRS、

    廖成利

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    你好、Tony、

    浪涌电流产生的原因有两个。 主要原因是电容、您可以在任何设计中找到它。

    第二个原因是该充电器具有电池检测功能。 通过电池检测、输出电容器被强制充电和放电。 当电容器完全放电时插入电池、浪涌电流将相当高。

    在我看来、您的权变措施似乎可以、因为它会强制充电器看到固定电压(实际上始终存在电池)。 但是、您可能需要考虑限流开关、例如具有可编程电流限制的负载开关。


    此致、
    Joel H
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    您好、Joel、

    非常感谢您的支持、

    我将我们的远程通信与您的 EVM 原理图进行比较、我们发现存在错误、我们不在 SRP 上添加0.1uF 电容、

    是否有风险? 这个缺失的电容器是否会导致充电故障、或者只影响电流 精度?

    BRS、

    廖成利

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    你好、Tony、

    我们建议电容器提供共模滤波、以保持 ICHG 和 VBATREG 调节的信号完整性。


    此致、
    Joel H