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您好、支持团队、
我将 BQ24650 IC 用于 MPPT 设计, 我已设计为10A 充电电流,并对 数据表中所示的电路进行了设置,但 连接到输出端的锂离子电池不充电。
以下是设计详细信息:
1.Vin 12V
2.Vmpp 17V
3.Icharge 10A
我在 VFB 引脚上获得1.8V 电压、 在 Vmppset 引脚上获得2.4V 电压。
请尽快帮助我解决该问题。
此致-
永博
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您好、支持团队、
我将 BQ24650 IC 用于 MPPT 设计, 我已设计为10A 充电电流,并对 数据表中所示的电路进行了设置,但 连接到输出端的锂离子电池不充电。
以下是设计详细信息:
1.Vin 12V
2.Vmpp 17V
3.Icharge 10A
我在 VFB 引脚上获得1.8V 电压、 在 Vmppset 引脚上获得2.4V 电压。
请尽快帮助我解决该问题。
此致-
永博
下面是 Bq24650 VCC、PH、REGN、VFB、Vmppset 和 SRN 引脚的 DSO 屏幕截图:
图1:Bq24650的 VCC 引脚电压
图2: Bq24650的 pH 引脚电压
图3: Bq24650的 REGN 引脚电压
图4: Bq24650的 SRN 引脚电压
图5: Bq24650的 VFB 引脚电压
图6: Bq24650的 Vmppset 引脚电压
下面是 通过在 BQ24650的相应引脚上使用数字万用表测量的电压:
VCC=24.22V
PH=11.56V
SRN=11.56V。
REGN=0V
Vmppset = 1.985V
VFB=2.42V
随附了 Bq24650 MPPT 设计的原理图
e2e.ti.com/.../MPPT_2D00_12V-10A-Li_2D00_ion-revised-1.pdf
请尽快帮助我们解决此问题
此致-
永博
永华、
VFB 高于2.1V 的调节点、这意味着 VFB 的电阻分压器配置不正确。 如果 VFB 高于2.1V、则认为电池不需要更多的充电。
在原理图中、我找到了一些需要更改的内容:
1. C10至22pF
1. R1至100k 和 R2至500k 或相似值(需要验证正确的比率、因为 VFB 需要低于2.1V 才能开始充电)
3.我建议使用表面贴装 FET 以减少寄生效应
4.删除 C8和 C9。 更换4x10uF 电容器。 在 SRN 感应电阻器之后放置所有4个电容器。
5.确保在布局中 SRP 和 SRN 采用开尔文连接。
6.请尝试使用单个电感器,建议使用3.3uH。
使用5m Ω 的感应电阻器时、稳压电流将为8A。 10A 充电电流需要4m Ω 的感应电阻器。
8。您的 MPPSET 设置为18V、对于17V、您需要将电阻分压器调整为接近13.17的比率。
按照我在此处所附的功率级图片、这是布局降压转换器的优化方法。 减少输入和输出电流上的环路。
如果您对此有任何疑问、请告诉我。
此致、
Steven
您好、StevensB、
感谢您的宝贵意见、我们将 相应地进行更改、并告知您结果。
33µH 33µH 的饱和电流为3A、由于我们的设计需要大于10A 的饱和电流、因此我们连接了4nos 的3A 饱和电流。 下面 是有关当前设计的更多问题:
Vmpp 和 Vin 电压是否 相同?
我 设计 的输入电压调节为 Vmppset=18V, 电池电压调节 为12.6V,具有政治占空比
Vin=18V 且 Vout=12.6V 是70%,IRIPPLE 是1.909A,Isat>=10.9545。
以下是 当我在 信号 GND (电池 GND)处连接数字万用表-ve 探头时观察到的实际电压:
在电源上测得的电压为12.50V。
对于12.16V 输入电压、在 Vmppset 引脚上获得的电压 为 0.814V
对于 Vbat 11.29V、 VFB 引脚上获得的电压 为1.87V
顶部 MOSFET 栅极电压为11.57V,漏极电压为12.38V,源极电压为11.57V
底部 MOSFET 栅极上的电压为0V,漏极为11.57V,源极为0V。
以下是 在 BQ24650 IC 焊盘(主 GND)处连接数字万用表-ve 探头时观察到的实际电压:
在电源上测得的电压为12.50V。
对于输入电压12.38V、在 Vmppset 引脚上获得的电压 为 1.040V
对于 Vbat 11.51V、 VFB 引脚上获得的电压 为2.096V
顶部 MOSFET 栅极电压为11.57V,漏极电压为12.38V,源极电压为11.57V
底部 MOSFET 栅极上的电压为0V,漏极为11.57V,源极为0V。
我已通过600 Ω 磁珠电阻器连接了两个 GND、并使用 SR3100二极管代替 Q1 (P 通道 MOSFET)。
根据实际观察、我们发现 VFB 引脚上的电压低于2.1V、 即使 电池不消耗电流、 我们是否知道原因?
请尽快帮助我们。
此致:
永博
尊敬的永华先生/女士:
您可能需要固定 TS 电阻器值、以便在 TS 引脚上获得正确的电压。 我想我在第一篇帖子中为您提供了计算工具的链接。 这又 是 www.ti.com/.../sluc175 。
您似乎也在混淆 MPPSET 的功能。 MPPSET 用于调节输入电压、因为对于太阳能电池板、可输出的最大功率是电压的函数。 您希望将输入电压保持在电池板的峰值功率点上。
如果您使用的是电源、则充电器必须具有19V 的输入电压才能正常运行。 在原理图中、您专为18V MPPSET 而设计、这意味着输入电压必须高于18V 才能运行。
此致、
Steven
e2e.ti.com/.../MPPT_2D00_12V_5F00_10A_5F00_LI_2D00_ION_5F00_V1_5F00_1.pdfHelloSteven、
我在前一封邮件中已经提到过、我使用 SR3100二极管代替 输入端的 P 沟道 MOSFET (Q1)。
为供您参考、我将发送经编辑 的原理图 、其中包含二极管(D1) 来代替 P 通道 MOSFET (Q1)
随附 原理图。
我能否 知道在使用 CE 信号的 MPPSET 引脚上对 Q3 MOSFET 有何需求?
此致:
永博
尊敬的永华先生/女士:
很高兴再次听到您的声音。 我已经查看了原理图、下面是一些内容:
将 C5更改为1uF
2.根据 www.ti.com/.../sluc175 bq24650页面上的计算器计算 TS 电阻器
3. R6电阻值太高,请使用公式 ICHG =(40mV/RSNS)计算所需的充电电流。 如果充电电流为8A、则感测电阻必须为5m Ω。
4.对 Q1和 Q2使用 CSD18504Q5A、表面贴装 MOSFET 具有更好的散热和更低的寄生效应、这意味着更高的效率和更小的电路板面积。
5. Q3也可以更改为更小的 FET。
6.您可能需要将 R24更改为更高的值,以便可变 MPPSET 正常工作。
7. C15应为22pF
8.将变量 VBAT 的 R00更改为较高的值。
我要强调的是、一般而言、表面贴装器件更适合用于直流/直流转换器、因为散热效果更好、寄生效应更低、从而改善了开关波形。
对于布局、请确保有足够的覆铜用于散热、使开关线路远离传感线路、 并将功率级尽可能靠近、输入电容器非常靠近高侧 FET、检测电阻器非常靠近电感器、输出电容器非常靠近检测电阻器。
此致、
Steven
永华、
FET 上的散热焊盘必须连接到漏极。 尝试将与 PH 开关节点相关的所有元件布置在同一层(输入电容器、高侧 FET、低侧 FET、电感器、感应电阻器、 输出电容)。
将 FET 的所有引脚连接到布线、并使用覆铜将所有这些线连接在一起。 所有的排放口和所有的排放源一起。 使用宽走线、因为这些是电源走线、需要电源宽度、尤其是在8A 充电时。
不需要 C19电容器、如果您想在此处添加电容器、我建议将其降低至0.1uF。
此外、确保感测电阻为5毫欧而不是5欧姆。
此致、
Steven
您好 Steven、
希望你们做得好、
通过考虑您提供的输入、 我们设计了 BQ24650EVM 板、但现在我们还面临电池充电问题。
以下是我们面临的读数和问题:
电压 读数与 GND 之间的关系:
VCC=19.7V。
MPPSET=1.89V。
Vref=3.35V。
TERM_BEN=3.35V。
SRN=12.64V。
SRP=10.32V。
REGN=6.11V。
LODRV=2.88V。
HIDRV=8.62V。
PH=5.5V 至6.5V (可变)
BTST=5.5V 至8.8V (变化)
Ibat (充电时)=5.91mA。
VBAT (充电时)=12.65V。
VBAT (未充电时)=12.65V。
问题:
从上面的电压读数中可以 清楚地看出、除了 Vbat (充电时)和 Vbat (未充电时)之外、满足充电标准、但 电池充电电流仅为 英里安培、而不是安培。 有关详细信息 ,请参见随附的包含 DSO 图像的。
请尽快帮助我们解决此问题。
此致、
永博
1.BTST
2. HIDRV
LODRV
5.SRP1
6.SRP2.
e2e.ti.com/.../2_5F00_15A_5F00_MPPT_5F00_Bq24650_5F00_Charging_5F00_Issue-_5F00_Video.mp4
尊敬的陈先生:
我们正在测试 LiFePO4电池12.8V (3.2V 电池) 15Ah 的 bq24650运行情况。
下面是我们遵循的过程:
通过改变 VFB 引脚和电池输出之间连接的电位计、在不将电池连接至14V 的情况下设置输出电压。 万用表上的 VFB 引脚电压读数为2.09v。
连接电池进行充电后、万用表上的电池输出电压读数为13.34V、VFB 引脚上的电压读数为1.98V。
连接充电之前的 LiFePO4电池为13.30V。
根据数据表、VFB 引脚上的快速充电电压应介于1.55V 至2.1V 之间。 在我们的案例中、它是1.98V、即仅在电池未充电时处于快速充电电压范围内。
我们针对锂离子11.1V 电池(3.7V 电池)尝试了相同的步骤,将未连接电池的情况下的输出电压设置为12.8V (VFB 引脚为2.09V)。
连接电池后输出为11.5V (VFB 引脚为2.089V)、工作正常、但相同的过程不适用于 LiFePO4电池、请告知我们是否需要在电路中进行任何更改。
请做不必要的事。
此致、
永博。
您好、Alen、
我们将使用 LiFePO4电池检查充电曲线。 我们根据 EVM 原理图更改了附件中分压器(R13、R15、R22)的 LiFePO4和 r.t 计算。
请帮助我们计算正确的电阻器值。 根据 应用手册、我们计算了以下两种情况的充电电压
1)当 R22||R15 (Q3打开)时、充电电压范围为14.26V 至14.61V
2) 2)当 R22与 R15 (Q3关闭)不并联时、充电电压范围为12.54V 至12.85V
当我们连接电压范围为12.85V 至14.26V 的电池时,电池将不会充电。
我们希望 BQ24650在12.6V 至14.6V 的窗口内为电池充电、请告知我们需要整合设计更改。
随附的是 bq24650为 LiFePO4电池充电的应用报告中针对充电和再充电电压的分压器计算结果
请尽快执行必要的操作。
此致、
永博
你好、Alen Chen、
随附的是12.8V 15Ah LiFePO4 电池的数据表。 指导我们 为 相同的设计电路。
下面是 该问题的详细说明:
根据 应用 报告 、在 VFB 引脚测得的 V再 充电 电 压调节为2.05V、 在 VFB 引脚测得的 Vcharge 调节为2.1V、 我们了解了应用手册中提到的以下要点。
1) 1)如果 VFB 引脚上的电池电压 降至2.05V (再充电阈值)以下、则电池 将不会充电。
2) 一旦 VFB 引脚上的电池电压 超过 2.05V、电池将立即开始充电、因为其高于再充电阈值、如果超过2.1V、则停止充电。
如果 需要考虑上述因素以外的其他因素、请更新我们的信息。
在我们的案例中、一旦我们连接 电池进行充电、VFB 引脚上的电压 就会降至2.05V 以下 、 并且电池未充电(请参阅图1和2)。 连接充电之前的电池电压为13.30V (未充电时)。
但是当我们连接 12.7V (不充电时)的电池进行充电时,VFB 上的电压高于2.05V ,电池将继续 充电(请参阅 图)直到12.85V 并停止。
现在、我们需要 将电路设计为 充电 阈值 11.2V、充电 阈值 14.6V、这意味着当我们将电池电压连接在11.2V 至14.6V 之间时、电池应 持续充电至14.6V。
上面的电压读数与所附的计算值相同。
图1:当 VFB 引脚上的电压 降至2.05V 以下 且 电池未充电时。
图2:图1的缩放版本 。
图3:当 VFB 上的电压高于2.05V 且电池持续充电时
e2e.ti.com/.../LiFePo4-Module_5F00_12.8V_2D00_15Ah-_2800_6_2900_.pdf
注:在图1、2 和3 示波 器图像中 ,通道1显示 HIDRV 脉冲, 通道2显示 LODRIV 脉冲。
请做必要的事。 等待您的宝贵答复。
此致、
永博
尊敬的 Alen:
我们正在使用 Bq24650开发12/24V MPPT 充电器、24V PV 系统的 VOC 为40V、但 Bq24650 Vcc 引脚的最大电压容差为33V、而 STAT1、STAT2、SRP、SRN 和 PH 等引脚的最大电压容差 也小于36V、 在我们的24V 系统设计中需要整合哪些更改。
此致、
永华、
研发工程师
可再生能源应用和产品–Reap
尊敬的 Ann Lien:
我们正在开发12V/24V 15A MPPT LiFePO4电池充电器。 目前、我们正在 评估12V 系统。
我们的最终产品系统规格如下:
使用的电池类型:12.8V 15Ah LiFePO4。
自动感应:12V/24V 电池和 PV。
需要 IT 支持团队在 12V/24V 15A MPPT 充电器设计方面提供帮助:
当前 设计中需要整合哪些更改。
在 我们的当前设计中需要整合哪些保护措施。
所附为我们当前设计的原理图。
注:
在下面的原理图中、是未安装的组件:
R4、R16、C19、C9、R8。
在下面的原理图中、是 PCB 设计后所做的更改:
JP8和 JP5开路并直接连接到 Vin。
将5E 替换为5mE (0.01E || 0.01E)。
e2e.ti.com/.../bq24650_5F00_ckt_5F00_v1_5F00_0-_2800_Restored_2900_.pdf
此致、
永博