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[参考译文] BQ25895:有关充电操作(温度、时间、VBUS 设置)的质询

Guru**** 2535570 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

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/1243095/bq25895-inquiries-related-to-charging-operation-temp-time-vbus-setting

器件型号:BQ25895

大家好、TI 支持团队

我在审核过程中收到了客户的问询。

[条件]
-电池规格: 3500mA 451, 1C 可充电
-vBus=12V
-Vchg=4.2V
-Ichg=3A
-适配器规格: PD 适配器, C 到 C 电缆连接

[问题]

-充电3A 时,充电器 IC (BQ25895)的表面温度上升100度以上。

-使用简单的散热器测试结果

:2.1a->85度,2.5A->96度,3A->100度

(由于外壳是打开的、因此在组装套件时预计会进一步升高)

问题1: 请告诉我如何将 VBUS 限制为5V/9V。

问题2. 降低输入电压是否会降低 IC 热量?

问题3: 充电规范最高为5A、温度为何如此高?

问题4: 是否有办法降低温度?

有没有任何方法可以缩短 CC-CV 充电时间?

-目标充电时间: 100分钟内

[测试信息]

-测试信息

:1.45A (195分钟)、2.1A (166分钟)、2.5A (156分钟)、3A (正在测试)

问:增加充电电流会缩短 CC 部分。 然而、CV 间隔似乎在增加。 有任何权变措施吗?

最后、如果存在性能与 BQ25895相似或满足上述条件的充电器 IC、请推荐它。

谢谢。

此致、

MJ

  • 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。

    尊敬的 MJ:  

    观察到高温时、是在 EVM 上测试器件还是在定制板上测试?

    请在下方查看您的各种问题的答案。

    1)必须由输入适配器决定 VBUS 的电压,而不是充电器的电压。 尽管客户使用的 HVDCP 适配器的输入检测协商输入电压高达12V、但他们可以通过设置 HVDCP_EN 和 MAXC_EN 位= 0 (REG02中的位3和2)来禁用此握手

    2) IC 热量取决于功率损耗(即效率)和布局设计。 降低输入电压将有助于提高效率。   

    3)该器件可在 EVM 上以高达5V 的电压运行、而不会变得过热。 您独特的 PCB 布局可能会受到热限制。  

    4)降低充电电流、以最佳效率运行以及改进布局设计将有助于降低温度。  

    Unknown 说:
    Q. 增加充电电流会缩短 CC 部分。 然而、CV 间隔似乎在增加。 是否有变通办法?

    我建议查看数据表第22页介绍的 IRCOMP 特性。 在更高的电流下充电时、BAT 引脚和电池端子之间的电阻会提前退出 CC 相位。 IRCOMP 功能可帮助缩短充电时间。  

    此致、

    加勒特  

  • 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。

    大家好、Garrett

    感谢您的回复。

    我看到提到 IRCOMP 功能是一种缩短充电时间的方法、但我不明白如何实际检查它。

    很抱歉、您能再详细说明一下。

    用示例进行说明会更好。

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 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。

    尊敬的 MJ:  

    请参阅下面我对 IR 补偿功能的说明。  

    为了实现最快的充电周期、最好尽可能长时间地保持在 CC (恒流)阶段。 BAT 引脚和电池组之间的寄生电阻(包括布线、连接器、感测电阻等)会导致器件更早地达到 CV 相位。 例如、VREG 为4.2V 时、寄生电阻可能会导致 IR 压降、其中 BAT 引脚电压= 4.2V、而实际电池电压仅为4.0V。

    IRCOMP 功能通过提高 VREG 设置来补偿 IR 下降、从而使器件处于 CC 充电阶段的时间更长、从而减少总充电时间。 下图是一个直观示例、其中充电时间的唯一差异是启用了 IRCOMP 功能。 绿色电流图显示与红色图相比、器件保持在 CC 相位的时间更长。  

    此致、

    加勒特