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[参考译文] BQ77915:设计不工作

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

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/753369/bq77915-design-not-working

器件型号:BQ77915

您好!

我使用 BQ77915制作了 PCB、但该设计似乎无法正常工作。

测试设置:

使用18.5V PSU 进行仿真的-5 220 Ω 电阻器

BQ77915的 PCB

8 Ω 负载

发生什么情况:

无负载:输出为18.5V 一秒、然后降至16.2V

加载时:输出几乎 立即崩溃  

问题可能出在哪呢?

原理图:

Q1= NVMFD5C466NLT1G

D4= BAT54C

未连接跳线、因此是5S 配置。

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    您好 Jesse、
    从原理图中、请注意首页原理图或图18等其他器件上对 RTS_PU 电阻器的需求。 如果没有电阻器、R26将下拉 TS、器件将进入 UTD 状态。 不过、tOTD_DELAY 大约为4.5s。
    如果延迟为1S 至输出电压的变化、则听起来可能是欠压保护。 检查仿真电池电压是否到达 IC 引脚(是否焊接?)。 由于用于 UV 恢复的负载移除功能、RLD_INT 将与外部电阻和可能的10M 电表相互作用、从而提供大约16-17V 的电压。
    8欧姆负载很容易克服 RLD_INT 和 R2/R32电阻、但时序不应明显不同。
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    我不需要进行温度测量。

    从数据表中:

    引脚18 -> TS ->热敏电阻测量输入。 kΩ 未使用该功能、则将10k Ω 电阻器连接到 VSS 引脚

    那么、这是不正确的?

    或者、我是否需要用10k 下拉、但也需要用10k 上拉至 VTB 以获得分压器?

    我测量了下降延迟至16.2V、大约为4秒。

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    我刚尝试用10k 拉高、它工作正常! 感谢你的帮助。

    还有一个问题:芯片如何知道负载是否被移除?
    我看到一些保护需要移除负载才能进行复位、这在嵌入式应用中是不可接受的。
    这可以通过一些外部组件进行更改吗? 或者插入充电器之类的东西是否也足够?
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    您好 Jesse、
    引脚18条目不正确、但引脚19条目可能更清楚地表明需要偏置电阻器。 很难知道原始作者的意图是什么、但如果不需要进行温度测量、该设计可以使用10k 电阻器代替更昂贵的10k 热敏电阻。 我建议改进此部分。
    负载移除由 LD 引脚上的比较器感测。 请参阅电气特性的 bq77915数据表"负载检测和负载移除检测"部分以及说明"9.3.2.10负载检测和负载移除检测"中的段落。 基本上、在图26中、"负载检测块"有一个电压为1.3V 的比较器、当发生故障时、下拉电阻器打开。
    如果您的嵌入式系统有一些方法来控制引脚、它可以确定何时移动引脚并尝试恢复。 如果您将 LD 连接到 VSS、它将几乎立即从 OCD/SCD/UV 恢复、因为负载将始终被移除、但无法从 OCC 恢复。
    如果充电器能够提供足够的电流来克服系统的剩余负载、则连接充电器将移除负载。
    例如、如果您的系统在18V 时具有500uA 的剩余负载、则看起来可能是36k Ω。 200k RLD_INT 和470k 外部 RLD 不会提供低于1.3V 的 LD 引脚电压。 连接1A 充电器将克服36k Ω 电阻、并且会移除负载。
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    效果很好。 感谢你的帮助。 事后看来、这是非常合理的、因为10k / 10k 电阻分压器会诱使芯片认为温度是范围的一半、因此没关系。

    "立即恢复"意味着故障清除后、器件将立即恢复运行?  

    连接充电器是清除故障的可接受解决方案。 在本例中、您具体说1A、您是如何得出该数字的? 例如、100mA 充电器是否无法恢复系统?

    负载检测如何与低功耗电路配合使用? 我希望连接一些默认处于待机状态(~50uA)且每8秒更新一次的负载。

    最后一个问题:

    在图29中、没有使用齐纳二极管限制栅极电压(可达到21V (5S))。 这是因为添加了 Rchg 作为某种电阻分压器吗?

    我在 PCB 中使用图24、这似乎是最佳选择。

    提前感谢、

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    您好 Jesse、
    bq77915数据表的第9.3.2.10节介绍了将限定时间的 TLD_DEG 参数。 "立即"是一个不好的描述、但由于这是1.5ms 的典型值、因此它非常快。
    1A 充电器注释只是一个标称值。 只要充电器能够克服剩余负载、它就会导致恢复。
    负载恢复应该能够在低功耗电路中正常工作。 LD 上的内部下拉大约为200k、这将在5V 时提供大约25uA 的下拉电流、在1V 时提供5uA 的下拉电流。 如果50uA 代表系统的剩余负载、则充电器需要提供恢复电压。 如果50uA 是脉冲电流、且脉冲之间的残余电流较低、则如果电压在这些脉冲之间足够下降、系统可能会自行恢复。
    在图29中、RCHG 相对于 RCHG2可能较小、例如10k 和1M。 在 DSG 和 CHG 关断且 PACK-上拉至 PACK+ RGS 为1M 的情况下、FET 的栅极将看到大约1/2的 PACK-电压、或21/2 = 11.5V。 如果 RGS 为3M、则会看到3/4的电压或大约16V 的电压。 如果 DSG 和 CHG 由于 SCD 事件而关闭、并且电池具有使标称电压加倍的电感响应、则栅极电压在瞬态中将非常高、最好使用图24中所示的齐纳二极管。