尊敬的 TI:
我们在为电池充电时遇到了问题:通过调整寄存器设置、充电电流逐渐增加到260mA、看起来一切正常、但是当达到260mA 时、电流停止增加、并且充电电流寄存器增加到0x1780~0x1800后、电流再次增加、请参阅下表:
现在、确定充电器中是否触发了任何类型的保护机制、从而提供类似这样的测试结果。 请注意、我们在此 BQ24725A 充电器设计中使用的是0.15 Ω 输出传感器。
谢谢!
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尊敬的 TI:
我们在为电池充电时遇到了问题:通过调整寄存器设置、充电电流逐渐增加到260mA、看起来一切正常、但是当达到260mA 时、电流停止增加、并且充电电流寄存器增加到0x1780~0x1800后、电流再次增加、请参阅下表:
现在、确定充电器中是否触发了任何类型的保护机制、从而提供类似这样的测试结果。 请注意、我们在此 BQ24725A 充电器设计中使用的是0.15 Ω 输出传感器。
谢谢!
您好、Fan、
我注意到、您的 ICHG 在270mA 和400mA 之间的"死区窗口"对应于充电电流寄存器值0x1000 - 0x17C0。 这强烈建议问题与您的 RSR 感应电阻器值有关。 如下表所示、在0x1000 - 0x17C0之间设置的充电电流寄存器具有与0x0xxx 和0x1800 - 0x1FC0不同的 VOCP_RISE 阈值。 这可以解释为什么您只看到一个介于270mA 和400mA 之间的死区窗口。
请进行我上次回复中描述的修改(降低 RSR 和 BTST 上限)。 更改这些组件后、如果仍有一个介于270mA 和400mA 之间的 ICHG 死区窗口、则我们可以进一步研究。
此致、
Angelo
您好、Fan、
一个100nF BTST 电容器也应该工作。 我只想指出、该值与我们在典型应用图和 EVM 中使用的47nF 不同。 我们使用47nF BTST 电容进行评估、因此我们可以更好地确保 BQ24725A 在这些条件下的性能。
一般而言、略大于47nF 的 BTST 电容可以正常工作。 但是、小于47nF 的 BTST 电容器会更快地放电、并且需要更多的刷新脉冲、这是不可取的。
此致、
Angelo