您好!
如果我们的最后一个选项是禁用热敏电阻功能并通过固件控制充电暂停、那么我们应该在 TS 引脚上设置多大的电压?
根据我们的分析、由于 Vhtf 为47.5%和 Vltf 73.5%、将电压设置为该值的中间值、即大约 Vref 的60%、似乎更安全。
Vref 的50%这个值允许我们使用两个相等的电阻器、由于它接近 Vhtf 的48.3%、所以风险似乎太大。
我们的理解是否正确?
谢谢。
此致
何塞
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您好!
如果我们的最后一个选项是禁用热敏电阻功能并通过固件控制充电暂停、那么我们应该在 TS 引脚上设置多大的电压?
根据我们的分析、由于 Vhtf 为47.5%和 Vltf 73.5%、将电压设置为该值的中间值、即大约 Vref 的60%、似乎更安全。
Vref 的50%这个值允许我们使用两个相等的电阻器、由于它接近 Vhtf 的48.3%、所以风险似乎太大。
我们的理解是否正确?
谢谢。
此致
何塞
您好、Aya:
感谢您的答复、我想借此机会向您提出另一个有关 BQ24650的问题。
我们有多个项目使用 BQ24650、可实现不同的最大充电电流、所有这些项目都具有出色的性能。
在此新项目中、存在局限性:由于电容器的高度问题、我们无法使用1210封装电容器、因此我们必须使用1206电容器。
我讨论的是10uF - 35V 电容器、
最初我们设计这个项目时 、在太阳能电池板的输入端使用2个电容器、由于充电电流大、在电池的输出端使用4个电容器。
如您所知、将电容器从1210更改为1206封装意味着有效地减小其容量、因此需要考虑这个问题。
放置2个 以上每种封装并联10uF-1206电容器、1210将是解决方案、但会增加 PCB 面积和产品的最终成本。
当然、我们必须进行测试、但在测试之前、我们希望得到有关最佳解决方案的建议。
您有什么建议?
此致
何塞