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[参考译文] BQ76940:BQ76940的 REGSRC 引脚电压

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-00792

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/684307/bq76940-the-regsrc-pin-voltage-for-bq76940

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: TIDA-00792

大家好、

客户使用 BQ76940。 他使用12节电池。 每个电池的完整电压为4.2V。

12节串联电池电压为50.4V。  数据表显示 REGSRC 引脚的最大电压为36V。  

客户希望知道、如果他使用 这12节电池、 REGSRC 引脚是否会损坏?

我注意到、数据表显示  BQ76940可以使用15节串联电池、总电压为48V。

那么    、BQ76940的12节串联电池或15节串联电池的总电压是否应小于48V?

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    Mickey、您好!
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。
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    Mickey、您好!
    REGSRC 的绝对最大值为36V、如果超过此值、则可能会损坏器件。 还应考虑器件中的功率耗散。
    数据表显示了用于限制 REGSRC 引脚电压的外部下降 FET。 EVM 和 TIDA-00792中显示了这种情况、预计这是一种常见的方法。 如果客户的稳压电压大约为15V、这将是合适的、并且比下降 FET 的串联稳压更有效。
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    您好、WM、

    感谢您的回复。

    问题1. 对于 REGSRC 引脚输入电压问题、我认为 TIDA-00792原理图中显示的 MOS Q21

    用作开关。 当 Q21导通时、REGSRC 引脚输入电压为总15节串联电池电压。

    我的理解是否正确?
    您是否会解释如何使用 MOS Q21来限制 REGSRC 引脚输入电压?

    问题2. 对于15节串联电池电压问题、数据表 BQ76940可以支持15节串联电池。
    因此、如果一节电池的完整电压为4.2V、则15节电池的总电压为63V。

    数据表仅显示 BQ76940可以支持48V 电池组。

    我还想验证是否有15节串联电池、15节串联电池的总电压应小于48V 或63V?


    问题3. 对于 REGOUT 引脚问题、数据表显示 REGOUT 引脚是2.5V 或3.3V LDO。

    但客户测量 REGOUT 引脚电压。 它是3.1V。 但客户需要2.5V 电压

    该引脚的输出电压。

    此引脚的3.1V 是否正常? 如果情况正常、为什么数据表显示 iREGOUT PI 是2.5V 或3.3V LDO?

    该引脚的输出电压是否可以调节为2.5V 或3.3V?

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    Mickey、您好!
    Q21作为源极跟随器运行。 栅极提供基准电平、如果源极下降、FET 导通更多并升高源极电压。 如果源上升得更多、则 FET 的导通电流较少、源停止上升。 在您喜爱的电子教科书或网站上搜索"共漏极放大器"或"源极跟随器"、它可能会有更好的解释。
    2.是的、它可以支持满额定电压。 市场上预期的常见电池组为48V、使用15节电压较低的电池或更少的电压电池。 由于电池电压在电池放电曲线上变化、因此该范围内规定的电池电压可能是营销考虑因素。 确保检查系统要求。 在某些情况下、可能需要使用具有16节低压电池的"48V"电池、bq76940将无法支持该设计。
    3.1V 时的 REGOUT 听起来像是一个重载3.3V 选项器件。 请参阅 bq76940数据表中的负载特性。 REGOUT 电压在出厂时设置、用户无法选择。 如果需要2.5V 版本、请订购所需版本 bq7694000或 bq7694001、请参阅数据表第4节器件比较表。