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[参考译文] BQ24725A:从不启动充电序列

Guru**** 2524480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

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/852070/bq24725a-never-starts-charging-sequence

器件型号:BQ24725A

您好!

我 在一个项目的设计中实施了 BQ24725A。

我们基本上复制了具有相同器件型号的数据表设计、以将风险降至最低。

问题是 IC 永远不会开始为我们的电池组充电。

我们观察 到、当电池连接时、ACFET 和 RBFET 不会让电压通过。

当没有电池连接到电路时、ACFET 和 RBFET 工作正常。

IC 使用 ACOK 检测输入电压。

我们尝试使用之前提出的不同问题来调查问题、但没有人回答我们的问题。

我们设计用于4S2P 设置、但我们使用4S1P 设置(14、5V)进行了测试。

正如在评估板过程中一样、我们的输入电压为19、5V。

ILIM 为0、8V

我们执行了下面的每个步骤、每个电压都具有正确的值。

我们的寄存器设置为:

加-      值

0x12   - 0x8630

0x14   - 0x0640

0x15   - 0x41A0

0x3F -    0x1F80

芯片编程顺序为:

1 -充电选项配置、使能位为1

2 -充电选项配置、使能位为0

3 -适配器电流配置(0x1F80)(8A)

4 -充电电压配置(0x41A0)(16、8V)

5 -充电电流配置(0x0640)(1.6A)

6 -读取所有寄存器(所有值均正常)

7 -每秒循环(步骤2至7)

在研究之后、我们看到 H-FET 栅极驱动器(HIDRV)上始终有一个14、4V 的电压。

IC 似乎具有  数据表8.4.18部分中介绍的电感器短路、MOSFET 短路保护行为。

我们尝试禁用 IFAULT_HI 比较器阈值调整位[8]以消除这一理论、但它并没有太大作用。

我链接了原理图、希望能提供任何帮助。

谢谢你

Olivier

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    您好 Olivier、

    您能否进行以下示波器捕获?

    在电池未连接的情况下:

    通道1 - VCC 引脚电压、在该通道的上升沿触发、偏移15V 并缩放到1V/div

    Ch.2 - SRN 引脚电压、具有与 Ch.1相同的刻度、偏移和基准点(这将让我们看到 VCC 和 SRN 之间的差分电压)

    通道3 -输入电流

    通道4 - ACDRV

    连接电池后:

    与上述设置相同。 采用第二个波形、替换显示电池电流的 Ch. 4。

    此致、

    Joel H

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    您好、Joel  

    以下是一些示波器截图、可帮助您识别问题  

    Pic1负载15欧姆
    通道1 VCC
    通道2 SRN
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19


    Pic2负载15欧姆
    通道1 VCC
    通道2 ACDRV
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19

    Pico 无负载
    通道1 VCC
    通道2 SRN
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19


    Pic4空载
    通道1 VCC
    通道2 ACDRV
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19


    使用电池空载的 Pic5
    通道1 VCC
    通道2 SRN
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19


    带电池的 Pic6负载15欧姆
    通道1 VCC
    通道2 SRN
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19


    使用电池空载的 Pico 7
    通道1 VCC
    通道2 ACDRV
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19


    带电池的 Pic8负载电阻为15欧姆
    通道1 VCC
    通道2 ACDRV
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19


    使用电池空载的 Pic9
    通道1 VCC
    通道2 ACDRV
    CH3电流电池 R27
    Ch4电流电池 R27


    带电池的 Pic10负载为15欧姆
    通道1 VCC
    通道2 ACDRV
    CH3电流电池 R27
    Ch4电流电池 R27

    感谢你的帮助  

    Olivier

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    我需要查看这些波形 Olivier、  

    但为了确认、我看到输入电流通道的测量单位是伏特、而不是安培。  您能否验证比例和计量单位?



    此致、

    Joel H

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    我们的示波器上没有电流探头、因此我们获取了 R19两侧的输入电流电压、获取了 R27两侧的电压、然后获取了充电/电池电压

    至于实际的19V 拉电流、电流被设定为1A、但是当它被连接时、永远不会产生超过0.01A 的电流

    谢谢

    Olivier

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    您好 Olivier、

    让我们尝试两项测试:

    1) 1)移除 C17和 C18、然后重试此测试。

    2) 2)在其他电路板上、将 C16电容器增大到0.47uF、然后重试测试。  

    此致、

    Joel H

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    您好、Joel、我们在这里得到了结果  

    以下是与不带 C17和 C18的前一篇文章相同的10个图形

    Pic1负载15欧姆
    通道1 VCC
    通道2 SRN
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19


    Pic2负载15欧姆
    通道1 VCC
    通道2 ACDRV
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19


    Pico 无负载
    通道1 VCC
    通道2 SRN
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19


    Pic4空载
    通道1 VCC
    通道2 ACDRV
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19


    使用电池空载的 Pic5
    通道1 VCC
    通道2 SRN
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19


    带电池的 Pic6负载15欧姆
    通道1 VCC
    通道2 SRN
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19


    使用电池空载的 Pico 7
    通道1 VCC
    通道2 ACDRV
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19


    带电池的 Pic8负载电阻为15欧姆
    通道1 VCC
    通道2 ACDRV
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19


    使用电池空载的 Pic9
    通道1 VCC
    通道2 ACDRV
    CH3电流电池 R27
    Ch4电流电池 R27


    带电池的 Pic10负载为15欧姆
    通道1 VCC
    通道2 ACDRV
    CH3电流电池 R27
    Ch4电流电池 R27

    然后、我们通过将 C16更改为1uF 进行了测试、因为我们手头没有0.47uF 的电容  

    Pic1负载15欧姆
    通道1 VCC
    通道2 SRN
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19


    Pic2负载15欧姆
    通道1 VCC
    通道2 ACDRV
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19


    Pico 无负载
    通道1 VCC
    通道2 SRN
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19


    Pic4空载
    通道1 VCC
    通道2 ACDRV
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19


    使用电池空载的 Pic5
    通道1 VCC
    通道2 SRN
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19


    带电池的 Pic6负载15欧姆
    通道1 VCC
    通道2 SRN
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19


    使用电池空载的 Pico 7
    通道1 VCC
    通道2 ACDRV
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19


    带电池的 Pic8负载电阻为15欧姆
    通道1 VCC
    通道2 ACDRV
    CH3电流输入 R19
    通道4电流输入 R19


    使用电池空载的 Pic9
    通道1 VCC
    通道2 ACDRV
    CH3电流电池 R27
    Ch4电流电池 R27


    带电池的 Pic10负载为15欧姆
    通道1 VCC
    通道2 ACDRV
    CH3电流电池 R27
    Ch4电流电池 R27

    我们得出结论、C16上的较高值对电路没有帮助、ACDRV 无法使用1uF 电容进行驱动  

    我们还自己进行了更多搜索、我们注意到 HiDrive 出现了一些奇怪的行为  

    一旦输入被打开、ACDRV 正常工作并且 BATDRIVE 下降以使充电器进行控制、但是1-2秒后、ACDRV 又下降  

    我们探测了高驱动和低驱动以查看结果、这些就是结果

    通道1 VDD

    通道2 ACDRV

    CH3 HIDRV

    通道4 LODRV

    我们不确定这是否正常、我们可以看到 ACDRV 开始下降。 n`t 在图片中看不到它、但它会立即降至零。

    我们认为在这些测试中看到的行为是 8.4.18电感器短路、MOSFET 短路保护、因为它准确描述了 IC 的响应

    希望所有这些信息都能有所帮助

    谢谢  

    Olivier  

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    您好 Olivier、

    我查看的是第一组波形、我注意到 VCC 电压似乎下降了大约1V (5V/div 刻度)、这意味着 VIN 也以同样的幅度下降。

    您还提到您使用的是具有1A 电流限制的19V 输入。 但是、您在图3/4和6/8上的负载具有15欧姆的负载、这意味着输入电流大约为1.3A 的峰值电流。 即使您看到的直流电流仅为0.01A、您也不会看到峰值电流。 使用您获取的 R19捕获进行测量非常困难、因为我们在 CH.3和 CH.4之间寻找的差分电压大约为10mV、我们看到的是5V/div 标度。

    我们可以尝试以下几种方法:

    1) 1)确认已卸载案例启动。 从原始波形集的图1/2和5/7中、您提到系统已卸载、但我仍然在 VCC 上看到相同的特征干扰、这将假定电压仍在下降、可能是浪涌电流导致的。

    2) 2)增加输入额定功率、包括电压和电流。 因此、使用类似于20V 和3A 电流限制的器件。

    3)取消选择 R28 (66.5kOhm)或将其值增加到与 R24 (430kOhm)相同的值。

    从第二组波形中可以看到、移除延迟元件会导致电流尖峰增加、而将0.1uF 延迟元件增加10倍、这会使响应速度减慢太多、从而可能触发其他一些逻辑。  

    我还不能解释 HIDRV 波形、但让我们看看我对上述(1)、(2)和(3)的操作。 我还建议捕获 ACDET 电压(而不是输入电流或电池电流、因为它们现在不提供太多信息)。 如果您采集 ACDET 电压、请输入2.4V 偏移、并设置为100-200mV/div 垂直刻度以捕获 ACDET 上的任何骤降。  

    此致、

    Joel H

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    您好 Olivier、

    对此进行了任何更新?

    此致、

    Joel H

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    我们最近不必花时间对此进行调查、但我们计划在2019/11/20上进行调查。

    我们应该能够在当天结束前为您提供最新信息。

    Olivier  

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    我们尝试将电流和电压增加到20V/3A、从充电角度来看似乎没有任何变化。

    对于空载设置、这是我们看到的、

    我们还检查了 ACDET、如果没有在步骤3中提到的修改 、结果将是这样  

    在这些测试之后、我们认为它与 ACDET 或浪涌电流无关、因为 ACOK 工作正常、并且未在 ACDET 上看到压降。

    我们还尝试将 ACDET 上的电阻更改为 430kOhm、我们不理解为什么、因为数据表规定 当 ACDET 引脚电压高于3.15V 时、它被视为适配器过压。 ACOK 将被拉低、充电将被禁用。 在 ACOVP 期间、ACFET 将关闭、以断开高压适配器与系统的连接。 如果导通条件有效、BATFET 将打开。 有关详细信息、请参阅系统电源选择部分。  我们尝试了它、正如预期的那样、ACDET 上的电压大约为9V、ACOK 下降。  

    感谢你的帮助  

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    我们最终发现了电路板的问题、LowSide 晶体管的接地焊盘未正确焊接、但在测试连续性时施加的压力足以恢复连接、因此需要很长时间才能确定。   

    感谢您的所有帮助  

    Olivier