您好,
我们在太阳能街灯应用中使用锂离子电池组(工作电压为12V 至16.4V)。 当电池电压低于11V 且清晨阳光强度较低时。 在此情况下、充电控制器 BQ24650无法在预充电时间30分钟内提供达到12V 所需的电源。 充电控制器将终止预充电。 注:用户很难复位器件
VFB 引脚需要在1.54V (低电平)至2.1V (高电平)之间进行配置、并且存在分压器值与这些电压不匹配的限制 、并且它应处于工作电压范围内、即12V 至16.4V。
请为我们提供解决方案建议
此致
Gururaja K
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您好,
我们在太阳能街灯应用中使用锂离子电池组(工作电压为12V 至16.4V)。 当电池电压低于11V 且清晨阳光强度较低时。 在此情况下、充电控制器 BQ24650无法在预充电时间30分钟内提供达到12V 所需的电源。 充电控制器将终止预充电。 注:用户很难复位器件
VFB 引脚需要在1.54V (低电平)至2.1V (高电平)之间进行配置、并且存在分压器值与这些电压不匹配的限制 、并且它应处于工作电压范围内、即12V 至16.4V。
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此致
Gururaja K
您好 Gururaja、
将 MPPSET 引脚切换为低电平是最佳选择。 它将重置安全计时器、并基本上启动一个新的30分钟预充电计时器、该计时器需要完成、直到电池电压上升到高于 VLOWV = 1.55V (在 VFB 引脚上测量)。 这将需要外部逻辑或用户控制(例如、MCU 检测电池电压、然后驱动连接到 MPPSET 的 FET 的栅极、或者驱动 FET 以将 MPPSET 拉低的用户按钮)。 BQ24650 EVM 有一个可遵循其设计的充电禁用选项。另一个选项是 POR (上电复位)、它将移除输入电压并重新应用。
您好 Gururaja、
通常、将电池放电至如此低的电压并不是最佳做法、但即使电池组已关闭、它仍应具有通向电池的导电路径、以便通过充电、放电 FET 以低电流进行充电。 当电池组断开连接时、BQ24650会采用电池检测、因为它不会检测电压、并且应以脉冲形式提供500mA 电流(请参阅图12)、 它将缓慢地为电池充电、直到达到特定电压、此时 FET 应断开、从而使 BQ24650检测电池电压并开始正常预充电。 这种初始时间可能会很长、具体取决于您的电池放电的低程度。 与 BQ24650充电控制器本身相比、此问题还更多地取决于您的电池组制造商规格。
您好 Kedar、
在太阳能街灯应用中、我们无法预测雨季的太阳强度。 如果街灯持续消耗电流、则电池组电压可能进入欠压截止模式。 在这种情况下、电池电压将为零电压。
在这种情况 下、我们将绕过 BQ24650充电控制器芯片(启用 MPPT MOSFET 栅极)、并通过太阳能直接为电池组充电。 一旦电池电压高于12.5V、电池组将从 BQ24650充电 (禁用 MPPT MOSFET 栅极)。
上述解决方案正在发挥作用。 请告诉我您对此的反馈
此致
Gururaja K