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[参考译文] BQ25720:与 PD TPS65988集成问题

Guru**** 2390905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, BQ25720

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/1383919/bq25720-integration-with-pd-tps65988-questions

器件型号:BQ25720
Thread 中讨论的其他器件:TPS65988

工具与软件:

BQ25720是否是与具有交替模式的双 PD 控制器 TPS65988配合使用的最佳器件?

我使用 https://www.ti.com/lit/ug/slvub62b/slvub62b.pdf 等外部 PFET 、然后将其输出连接到 BQ25720的输入。

然后、BQ25720连接到3S2P 配置18650电池。 VSYS 输出为稳压器供电、从而产生5V 系统电压。

  1.  此配置中是否需要 BQ25720浪涌缓冲器?
  2. 使用 TPS65988向外设提供仅5V 电源、并使 VBUS 通过稳压5V 电源供电并禁用 BQ25720上的 OTG、是否最好?
  3. 为了延长电池寿命、我可以通过调整充电电压寄存器来充电至80%吗?
  4. 如果电池电量耗尽、在 CPU 重新调整之前、充电器是否会默认恢复为100%?
  5. 是否有方法可以设置最小放电电压、以便单元保持在电池的20-80%范围内?
  6. 电池规定必须由智能电池充电器充电"(符合[SBCS]级别2或3)、处理器能否与 BQ25720一同处理此问题?
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    智能电池充电器规格: sbs-forum.org/.../sbc110.pdf

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    尊敬的 David:

    不确定 PD 控制器建议。 BQ25720可以涵盖 USB PD SPR 的输入电压和功率范围。 请注意、TPS65988是 I2C 器件、而 BQ25720是 SMBus。 因此、TPS65988无法直接与 BQ25720通信。

    1.我们建议针对此应用选择浪涌缓冲器。

    2.您很可能需要一个用于该5V 电压轨的专用 DCDC。 VSYS 不是固定的5V 电源轨。 当电池电压充电至高于 VSYSMIN 时、我将跟随电池电压。

    3.是的,充电电压可以在充电电压寄存器中进行调节来实现这一目的。

    4.不确定这里"平坦"是什么意思。

    5.否、充电器没有此设置。 大多数应用、这是由电量监测计完成的

    6.是的,你应该能够做到。  

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    您好、 、感谢您的支持。

    >因此 TPS65988无法与 BQ25720直接通信

    我们将有一个 CPU 托管 i2c/smbus/PMBus、它应该能够与这两者进行通信。

    1. 好的、这已添加到电路中
    2. 我们将使用专用的5V 稳压器作为系统电压。 我不确定这是否应该通过双 PD 器件为 USBC OTG 供电、或者是否最好使用 BQ25720 OTG 功能。 目前我使用的是 PD 器件。
    3. 非常好
    4. 如果电池已放电且未连接外部电源、是否会将 BQ25720寄存器复位为默认值? 如果是这样、下次接通 USB C 电源时、在处理器关闭时、电池将充电至100%。 为避免这种情况、我们需要为处理器上电、更新寄存器、然后再次断电。
    5. 如果我们需要这个功能、CPU 可以检测电平并关闭系统电源。
    6. 非常好。 该电池还可以充当主机、并每隔10秒至60秒(通常为50秒)将其所需的充电电压和充电电流广播到智能电池充电器地址(0x12)。 它还将向 SMBus 主机(0x10)和智能电池充电器(0x12)地址广播 AlarmWarning ()(类似于 BatteryStatus ()寄存器)。"  我需要更详细地了解这一点、以确定我们使用的是多主机架构还是单主机架构。 TI 是否有多主机架构的示例?
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    我一直在查看https://sbs-forum.org/specs/sbc110.pdf 、并将其与 BQ25720数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25720.pdf 进行比较

    我在 BQ25720数据表中看不到命令0x11、0x13、0x16。 这些是6.2.1所需的命令

    智能电池充电器命令
    5.1.智能电池充电器从功能(电池或主机到充电器)
    5.1.1. ChargingCurrent ()(0x14)
    5.1.2. ChargingVoltage ()(0x15)
    5.1.3. AlarmWarning ()(0x16)
    5.1.4. ChargerMode ()(0x12)
    5.1.5. ChargerStatus ()(0x13)
    5.1.6. ChargerSpecInfo ()(0x11)


    5.2.智能电池充电器主功能(充电器到电池)
    5.2.1. ChargingCurrent ()(0x14)
    5.2.2. ChargingVoltage ()(0x15)

    BQ25720是否支持这些标准或者是否需要多主机架构?

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    尊敬的 David:

    根据智能电池充电器规格、BQ25720支持 ChargingVoltage ()和 ChargingCurrent ()。 尽管 BQ25720不支持其他某些命令、但0x13 (ChargerStatus)等命令与 BQ25720中的命令0x20 (提供充电器状态)类似。 只有当使用命令0x14和0x15时,充电器才能使用广播模式,因为充电器会忽略 AlarmWarning ()命令(请参见: www.ti.com/.../sluaaf8.pdf ) 。 如果需要更多命令、则需要主机。  

    此致、

    Jibin

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    我在下面的帖子中有相同的问题。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916020/bq25710-where-to-connect-smart-battery-pack-t-pin

    我计划连接到智能电池: https://www.rrc-ps.com/en/battery-packs/standard-battery-packs/products/RRC2040-2

    T 引脚在 T 和负极端子之间有一个300R 的电阻器、而不是热敏电阻。

    CMPIN 可以检测到电阻器、然后主机可以读取寄存器0x21上的 STAT_COMP 来确定是否存在电池?

    或者、即使在电池放电时轮询 SMBus 器件地址0xB 是否可靠?

    如果 T 引脚连接到弱上拉 NFET 栅极、NFET 是否可与 CELL_BATPRESZ 分压器的底部电阻器并联? 因此、当连接电池时、栅极被下拉、NFET 关闭、但当移除电池时、NFET 将 CELL_BATPRESZ 拉至 GND。

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    尊敬的 David:

    如果连接电池时 T 引脚为低电平、断开电池时 T 引脚为高电平、则可以实现。  

    请参阅实施电池控制的 EVM 原理图。  

    此致、

    Jibin

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    感谢您的帮助。 我已将其添加到设计中。

    是否可以检查原理图?

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    尊敬的 David:

    我们在 e2e 社区上提供了一份原理图检查清单、以协助客户/现场进行原理图设计。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304059/faq-bq25720-schematic-checklist/4978730

    此致、

    Jibin

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    谢谢、我完成了检查清单。 有两项 C19检查、我认为其中一项应该是 C20。

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    尊敬的 David:

    对、我要确保将第二项检查更改为 C20。

    此致、

    Jibin

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    我在设计的其他地方使用了 WE 7443340150 1u5电感器。 数据表看上去需要2u2或1U。 1u5可以在默认800kHz 下使用吗?或者最好更改为2u2?

    我可以改为:WE 7443340220

    默认为2u2 @ 800kHz
    ipripple_buck= 20x0.5*0.5/(2u2*800k)=2.84
    Ichg_max=4A
    ISAT=5.42A

    在计算电感器 Isat 时、我是否还添加 VSYS 电流?

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    尊敬的 David:

    800kHz 也可以使用1.5uH、您的原理图具有正确的 IADPT 引脚电阻。 是的、您应该添加 VSYS 电流。  

    此致、

    Jibin