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[参考译文] BQ51013B:BQ51013B 不适用于小直径充电器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

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/831393/bq51013b-bq51013b-doesn-t-work-with-small-diameter-chargers

器件型号:BQ51013B

您好! 我基于 BQ51013B 的昂贵电路板在各种 Qi 电荷(直径为6-8厘米)较大的情况下工作正常、但拒绝使用小尺寸(直径)的电路板、例如 Apple Watch 和其他器件的充电。 问题可能出在哪呢? 我使用小型充电线圈760308101214 (https://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/760308101214.pdf)。

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    你好

    首先要检查的是 RECT 引脚在启动期间的电压、它应该大于 UVLO、2.7V。  

    如果电压低于此值、请检查线圈调谐、数据表第8.2.1.2节中提供了相关说明。 (更新)

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    Bill、RECT 每200ms 上升到~10V。 行为是否正确? 需要调整线圈? 如果没有、为什么我的器件没有通过小充电器充电?

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    电压看起来足够高、足以启动、并且电压低于 OVP (15V)。

    RX 应尝试与 TX 通信、应在电压高于 UVLO 后看到 RECT 上的调制大约40mS。 请参见随附的。

    调优仍可能是一个问题、760308101214的 L 是典型线圈的两倍、CS 电容器需要下降50%。  一旦执行此操作、comm1 / comm2值可能过高。

    e2e.ti.com/.../0447.bqTESLA-FAQ_2D002D00_Start-up.pdf

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    你好

    是否有此问题的更新?

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    大家好、Bill!

    不是真的。 我发现一个开始与 Galaxy Watch 充电器配合使用的线圈(但仅为0.5秒) 
    但该线圈不适用于 Apple Watch 充电器。 
    我继续选择线圈... 
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    很抱歉耽误你的时间。

     您是否仍然看到 Galaxy Watch 充电器的0.5秒操作?

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    大家好、Bill!

    现在、我看到 VRECT 上的下一个波形。 为什么 VRECT 在3秒后下降?

    当我写大约0.5秒时、我查看了一个常规万用表、因此可能是错误的。

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    可能发生的情况。

    RX 发送 SS/ID/Config 后、RX 将开始在 RECT 处将 TX 操作点调谐至7V。  这就是我们在前3个分区(1.5秒)中看到的情况。  在此期间、输出关闭、无负载。

    7V 时、输出打开并施加负载。  我们可以看到压降。  这是接下来的1.5秒、然后 TX 关闭。

    导致 TX 关闭的原因--一个线索是1.5秒,如果 TX 没有接收到控制错误包(CEP)是1.5秒,它将重新启动。  我们看到的另一件事是工作点不变、最近1.5秒内 RECT 电压不会改变  这指向一个通信问题、TX 未对 CEP 进行解码。

     您将什么用于 Comm 1和 Comm 2电容器?

    您是否有可以发送的原理图?

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    Bill、COMM1 = COMM2 = 44nF。 它是正确的价值观吗?

    //是否有可以发送的原理图?

    是的、但没有标称值。 好的、我将使用标称值制作原理图。

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    这看起来有点高。

    尝试将 Comm 电容器调整为电容值的10%。 这将是与 RX 线圈串联并调谐至100kHz 的电容器。

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    大家好、Bill! 噢,即,我删除了 C28、C31并将 C22、C25更改为~7.1u?

    其他元件是否与760308101214 (L =μH Ω、DCR = 520m Ω、L '~= 35.6 μH)兼容?

    我计算得出该线圈 Q = 314、电容器71n 和975p。 这些值是否正确?

    您还在前面写道: 760308101214的//L 是典型线圈的两倍、CS 电容器需要下降50%。

    因此 、760308101220 L=12.6uH 且 R=340m Ω 是否优于760308101214选择?

    此外、我还具有 11uH 和350m Ω 的 WR202010-18M8-ID 和 29.5uH 和1.8m Ω DCR (Q > 100k)的 AWCCA-30R30H05-C01-B!!

    以下哪种线圈更好?

    最后一个(Q>100k)是否适用于 Qi 接收器?

     
    我还将电路的一部分与 BQ51013B 连接:

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    你好

     是否应移除 C28、C31并将 C22、C25更改为~7.1u? Bill J --首先尝试删除 C28和 C31,如果不起作用,请尝试7uF。

    其他元件是否与760308101214 (L =μH Ω、DCR = 520m Ω、L '~= 35.6 μH)兼容? -- Bill J --看起来很好

    我计算得出该线圈 Q = 314、电容器71n 和975p。 这些值是否正确? -- Bill J --看起来很好

    您还在前面写道: 760308101214的//L 是典型线圈的两倍、CS 电容器需要下降50%。

    因此 、760308101220 L=12.6uH 且 R=340m Ω 是否优于760308101214选择? --条例草案 J--214较高的 L 应会更好。  随着线圈尺寸减小、耦合因子会减小。  要关闭此增加线圈 L、请执行以下操作

    此外、我还具有 11uH 和350m Ω 的 WR202010-18M8-ID 和 29.5uH 和1.8m Ω DCR (Q > 100k)的 AWCCA-30R30H05-C01-B!!

    以下哪种线圈更好? --Bill J---我现在要说 L 越高。

    最后一个(使用 Q>100k)是否适合 Qi 接收器?--Bill J --是的

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    也是如此

    仔细检查线圈连接--线圈1位于正确位置

    但未看到线圈2连接。

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    大家好、Bill! 抱歉:线圈2连接到 AC2 (根据数据表的简化版原理图)。

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    大家好、Bill!

    //Bill J --首先尝试删除 C28和 C31,如果不起作用,请尝试7uF。

    ~3s 后没有 C28和 C31 VRECT 下降。 即使 C22和 C25同时等于~7nF VRECT 压降、也是如此。

    这种情况在有负载和无负载时发生(0mA、10mA、80mA)。

    Ros、Rfod 或 R1电阻器可能有问题?

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    大家好、Bill!

    即使将 ROS 降低到20k 也不会有所帮助...

    哦! 我看到我的 VRECT 信号和其他开发人员的信号之间的差异: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/721489?BQ51013B-BQ51013B-Problems-with-initializing

    我的 VRECT 电平会降低。  
    对其他国家来说,这种情况正在增加。 有问题吗?

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    通信、降压(降低) 或升压(增加)期间的变化 将随负载和调优而变化。  通常会看到轻负载时的升压、然后在高负载时变为降压。

    您是否已经使用 Google Watch TX 和 Apple Watch TX 进行了测试?

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    您好 Bill!

    //通信、降压(降低) 或升压(增加)期间的变化 将随负载和调优而变化。  通常会看到轻负载时的升压、然后在高负载时变为降压。

    也就是说、我看到的示波器非常正确吗?

    //Google Watch TX 和 Apple Watch TX 测试的内容是否全部?

    不幸的是、我没有 Google Watch TX 和 Apple Watch TX ...

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    小型线圈变送器需要考虑的一个选项。  许多5V 发送器使用30mm 或20mm 线圈运行。

    FOD 调优将不准确、但功率部分和解调应起作用。

    下面提供了一些选项:

    1) TDK WT3012-12F2、30mm 圆形6.3uH

    2) Wurth 760308101103、30mm 圆形6.5uH

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    你好

    我想使用论坛的 PM 功能、并将本次讨论移行。

    将关闭该线程、如果需要、我们可以稍后打开。