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[参考译文] BQ25700A:噪声、发热和 ADC 问题

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

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/721184/bq25700a-noise-heating-and-problem-with-adc

器件型号:BQ25700A

你好。

我们有关于 bq25700a 芯片使用的问题。 图1中以放大的格式显示了原理图2-4。

我们在图5-7中使用的参数。 图8-12显示了 Battery Management Studio v1.3.80中的数据以及外部电源的指示。

我们遇到了以下问题:

1) 1)   使用充电器时、我们会听到明显的噪声、噪声会变得更安静或更大、具体取决于器件的位置和充电电流。

2) 2)   我们假设使用该器件以3A 的电流进行充电。但是、即使在2A 的电流下、也会观察到芯片和晶体管 VT11显著发热。 在100 ºC 的温度下5分钟内完成。

3) 3)   mΩ 电阻器 R27设置为20k Ω 而不是10k Ω、则 mΩ 电流未正确调整。 该电路板的电流消耗比0x3F 寄存器中的值少两倍。 因此、设置0x30寄存器中的电阻器参数不会产生结果。 图8-9说明了这个问题。 mΩ 10k Ω 电阻器时、未观察到问题。

4) 4)   Battery Management Studio 中 ADC 的充电和输入电流不正确。 mΩ mΩ 20k Ω 输入电阻器时、电流正确显示、但当使用10k Ω 电阻器时、不会发生这种情况、但充电电流仍然不正确。 该问题如图10-12所示。 mΩ、充电器可正确调节电流(使用10k Ω 电阻器)、但 Battery Management Studio 中的数据显示不正确。

 

请对这种情况进行评论、并提供有关使用芯片的适当建议。

 

提前感谢。

  图1原理图


图2原理图(放大)

图3原理图(放大)

图4原理图(放大)
 

图5BMS 中的寄存器
图6–输入电流寄存器和实际电流
 
图7–充电电流寄存器和输入电流
图8–板载 RSNS_RAC 为 mΩ Ω、mΩ BMS RSNS_RAC 为10k Ω
图9–在 mΩ 和 BMS 中、RSNS_RAC 为20 μ A

图10–错误的 ADC 数据

图11–来自 ADC 的充电电流
 

图12–来自 ADC 的输入电流
图13–PCB 顶层
 

图14–PCB 底层

 

 

图1原理图

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    你(们)好。

    我们将查看您提供的信息。 我们预计将于8月24日之前回复您。
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    您好!

    我在查看您的电路原理图、了解 Comp2引脚上的补偿设计不正确。 很难判断原理图上的电容器具有什么单位(pF、nF)、因为未显示这些值、但假设您正确遵循了 EVM、我在这里注意到以下几点:

    10k 电阻器(R56)应与680pF (C41)串联、15pF (C39)应与这两者并联。 您的原理图具有反向。

    这可能会导致转换器不稳定、而我是您所有其他问题表现出来的原因。


    请先纠正此问题、看看它是否会提高性能。


    此致、
    Joel H
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    您好!

    此错误的 CORRECTON 未给出结果。 芯片和 MOSFET 仍在发热。

    使用20m Ω 电阻器仍会导致错误的 ADC 数据和错误的输入电流调节。

    此外、电路板  在降压模式下安静且正确地工作、但在升压模式下不工作。

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    您好!

    您能否提供 SYS 电压的波形。 在降压和升压模式下、BAT 电压、BAT 电流以及 VBUS 输入电压或输入电流。

    我想看看您的设计是否不稳定。

    此致、

    Joel H

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    您好!

    充电电流2A、输入电流3.25A。 输入电压:升压模式–12V;降压模式–18V。

    IADPT (4绿色) VSYS (3紫色) IBAT (1黄色) VBUS (2蓝色)

    10 m Ω RAC、升压:

    10 m Ω RAC、降压:

    20m Ω RAC、升压:

    20 m Ω RAC、降压

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    您好!

    我正在查看您的所有数据以进一步调查此问题。


    此致、
    Joel H
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    波形显示充电器未切换。 VSYS 来自适配器、但来自电池电压。 系统上有~500mA 的负载。 远程调试电路板真的很困难。 我们建议将其运行情况与 BQ25700AEVM 进行比较、后者是一个四层电路板、两个内层的大部分用作接地端、以降低噪声和改善热性能。 由于没有屏蔽层、两层电路板对噪声敏感、而且由于铜面积有限、因此对热管理也存在挑战。 EVM 指南位于 www.ti.com/.../slua808.pdf