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[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ76940:BQ76940

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, TIDA-00255, TIDA-00449, BQ78350-R1, TIDA-010030, BQ76200, CSD19536KTT, BQ34Z100, BQ76940, BQ76930, BQ34Z100-G1
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/809812/webench-tools-bq76940-bq76940

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: TIDA-00255TIDA-00449BQ78350-R1TIDA-010030BQ76200CSD19536KTTBQ34Z100BQ76930BQ34Z100-G1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 团队或所有人:

请建议,

我们是否可以使用低侧 CHG 和 disch。 在负路径中没有驱动器 IC 的 FET。

2.我们是否可以在没有监测计 IC 的情况下使用。

我们是否可以使用100安培。 CHG。 并断开。 电流

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    您好、Furkan、

    1.是的、请参阅 BQ76940EVM 原理图或 TIDA-00255  

    2.是的、请参见 TIDA-00449

    3、是的、您可能必须针对这些条件进行设计。  如果需要、添加 FET 驱动器

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    尊敬的先生:

    感谢您宝贵的时间。 我还有一个问题。

    1.可通过预充电电路。 以及如何禁用预充电电路。

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    您好、Furkan、

    您不需要预充电电路、可以省略相关组件、您可能注意到 TIDA-00449不使用预充电电路。  对于 TIDA-00255或 BQ76940EVM 上的 BQ78350-R1、/PRECHG 是输出、可以保持未连接状态。 Q17、Q18和相关组件被省略。

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    尊敬的先生:

    感谢您的回复。  

    TIDA-010030原理图和加阻器 PCB 数据不匹配。 如 d46、D45  等、不符合原理图。

    TIDA-010030 - Q24和 F1的作用是什么。

    TIDA-010030 。 另请查看驱动程序部分。 还可以吗? 。 使用 BQ76200。 我使用的是 irfp4468 MOSFET。 但在原理图中、栅极电阻为100+510+600。 那么、如何导通具有 大电阻的 MOSFET。  

    请回复,因为,我正在制作 PCB。

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    您好、Furkan、

    由于原理图未在 pdf 中正确显示、因此对其进行了修订。 显然引入了一些错误。 光绘文件和设计文件的日期看起来一致。  我将提醒创建者未来更新一致的文件。

    2.如果次级保护器发现电池电压过高,Q24是一个 FET,用于激活保险丝 F1。  如果执行了此操作并发生了故障、则会永久禁用电池。  在此 TIDA 中、次级保护器位于单独的电路板上、请参阅设计中的其他电路板文件。

    驱动器部分看起来正确、并针对使用的 FET 进行了测试。  对于 BQ76200、100 + 510似乎是一致的。 600 Ω 磁珠在测试频率下具有低直流电阻和600 Ω 阻抗、用于避免 FET 栅极之间的振荡。  IRFP4468似乎是一款功能非常强大的组件、其 Ciss 比 TIDA-010030中使用的 CSD19536KTT 更高、您可能需要调整所用 FET 的组件、您的 FET 可能不需要磁珠、请咨询制造商以获取建议。    有关选择串联电阻的注意事项、请参阅 www.ti.com/.../slua794。

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    感谢您的回复、

    是否有任何更新的原理图。

    TIDA-010030 的任何软件示例代码引用。

    3、可以绕过 Q24和 F1电路。

    4、我是否可以绕过预充电电路。

    5.如果没有仪表 IC,可以测量 SOC。 功能

    6.如何根据我们的要求进行配置,如 OV、UV、OCD 等

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    您好、Furkan、

    原理图尚未更新。  这可能需要一些时间。

    未发布 TIDA-010030的示例代码。  请注意、TIDA-00449使用类似的 MCU 与 BQ769x0器件通信。  监测计未使用、但它可能是与 BQ769x0通信的示例。

    3.如适用。  请注意、在 TIDA-010030中、F1或 F2将 BAT+连接到 FET。

    4.是,如果未使用预充电,则可以将其删除。 请注意、TIDA-010030没有预充电电路、而是预放电电路。  如果不需要、也可以将其移除。

    5.如果没有监测计,您将需要根据自己的计算确定 SOC。  某些系统使用基于电压的监测、有些系统使用库仑计数、两者都使用可由 MCU 从 bq76940读取的值。  一些系统将 SOC 计算留给专用监测计 IC、如 TIDA-010030中所示的 BQ34z100、因此它们不需要开发监测算法、而只需配置参数。  这是您的选择。

    6.从制造商的数据表中确定电池的功能和限制,请参阅 BQ76940数据表以了解可帮助您满足电池限制的设置,并在系统设计中包含您所在行业所需的任何其他功能。

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    您好,

    如何在 bq76940中使用 SOC 和 SOH 应用手册是 TIDA-010030。

    2.我对 CHG 使用正开关。  与披露 路径。 因此、如果没有监测计 IC 和预充电电路、可根据您的建议使用。  

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    您好、Furkan、

    在 TIDA-010030中、BQ34z100提供 SOC 和 SOH 信息。  BQ76940是一款监控器、不提供 SOC 或 SOH、但连接的 MCU 可以从其从 BQ76940长期收集的信息中生成一个。  您需要选择或设计算法。 TIDA-00449使用了 BQ769x0监视器之一 bq76930。  其代码可能是有用的参考、您必须检查它提供和计算的信息。

    2、无论是采用 TIDA-010030中所示的 BQ76200等高侧驱动器、还是以分立方式实现、正侧开关还是高侧开关都应正常工作。

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    尊敬的专家:

    您能不能描述 SOC 和 SOH。 以及如何在不同额定值 AH 下使用监测计 IC。

    BQ34z100 该 IC 仅适用于30安培。 但我的工作电流为100A。  

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    您好、Furkan、

    如需了解有关 TI 产品的监测的更多信息、请访问 http://www.ti.com/power-management/battery-management/support-training.html 

    电流调节可用于更高的电流。 bq34z100的最新版本是 bq34z100-G1。  您可以在产品文件夹的技术文档选项卡中找到相关信息。  请参阅应用手册 bq34z100-G1高电芯数和高容量应用