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[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1驱动 BQ769200和 BQ24725:通过低侧 FET 实现接地连接

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ24725, BQSTUDIO, BQ78350, BQ76920, BQ76940, BQ76200, BQ76930, TIDA-01093

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/840799/bq78350-r1-bq78350-r1-driving-bq769200-and-bq24725-ground-connection-with-low-side-fet

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ769200BQ24725BQSTUDIOBQ78350BQ76920BQ76940BQ76200BQ76930

您好!

我已成功为4S 锂离子电池组设计了 BMS+充电器:

- PCB1:AFE (BQ769200)+ SMB 配套芯片(BQ78350-R1)+ CHG 和 DCHG 低侧保护 FET。

-PCB2:由微型 CPU 配置的充电器(BQ24725)

一切都很好,我可以配置和监控整个系统,充电器也很好用,效率为95-97%:)

我意识 到 BQ78350-R1可以将 ChargeVoltage 和 ChargeCurrent 数据广播到智能充电器。 这是一个好消息,用于在 SMBus 上发送2帧的微型 CPU 变得无用,充电变得更加智能(可配置的预调节最终取决于温度...)。

出于测试目的、我连接了这2个组件、充电电流/电压可通过 BQstudio 进行配置、太棒了! 为此、我必须共享所有 GND、以便将 BAT 和 PACK-电源信号短路、对 FET 保护器短路。

 这样做的安全方法是什么?

-在该项目的第一阶段,电池受到 CHG/DCHG FET 的保护,不会出现故障(充电器或负载故障)。

-如果充电器由 BQ78350驱动,接地连接又如何? 充电器也是电源路径选择器。 我是否应该在完成{BATTER+BQ769200+BQ78350-R1+FET}之后连接充电器并通过 I2C 隔离器链接 SMBus 信号?

任何建议或建议都得到认可:)

谢谢!

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    您好、Nicolas、

    这是低侧 FET 面临的挑战之一。 当 FET 打开时、您可能会丢失电池组电子设备与外部世界之间的通信。 I2C 隔离器是解决该问题的一种解决方案。 另一种选择是使用高侧 FET 驱动器。  

    以下是使用 BQ78350-R1和 BQ76940 (BQ76920的15节电池版本)以及 BQ76200高侧 FET 驱动器的 TI 参考设计的链接:  http://www.ti.com/tool/TIDA-00792

    以下是另一个使用 I2C 隔离   器的 TI 参考设计的链接:www.ti.com/.../TIDA-01093在本例中、隔离器用于与第二个 BQ76930器件通信以创建20节串联电池。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Matt

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    我有另一个关于顶部 FET 解决方案的问题。 仔细查看您提到的应用手册的原理图、可以在原理图上使用 NT1在 BAT-(C0)而非 PACK-处获取系统 GND。  

    因此、所有信号都以 BAT-而不是 PACK-为基准、包括可能对主机或充电器连接有用的 SMB 信号。 BAT-和 PACK-之间的差异非常小(IBAT*Rsense),但为什么不将 GND 连接到感测电阻的另一侧?

    谢谢你

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    您好、Nicolas、

    BAT-和 PACK-之间的电压差很低、但 SRP 需要连接到 GND、因为它的最小值/最大值为-/+10mV、而 SRN 的最小值/最大值为-/+200mV。

    此致、

    Matt