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工具与软件:
在 EVM 原理图中、您可以看到 GND 和 AGND 位于 BAT-上。 但我认为最好将其放在 PACK-上、这样"GND"将与充电器和读取器电路(处理器)处于同一个位置。 你怎么看?
德州仪器能否以 CAD 格式提供 Sch /PCB?
提前感谢您的回答。
Mauricio.

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工具与软件:
在 EVM 原理图中、您可以看到 GND 和 AGND 位于 BAT-上。 但我认为最好将其放在 PACK-上、这样"GND"将与充电器和读取器电路(处理器)处于同一个位置。 你怎么看?
德州仪器能否以 CAD 格式提供 Sch /PCB?
提前感谢您的回答。
Mauricio.

您好!
GND 和 AGND 需要在 BAT-引脚上、我建议遵循 EVM GND 方案。
DS 中的布局指南部分提供了有关布局建议的更多信息。
BQ34Z100-R2采用 Impedance Track 技术的宽量程电量监测计数据表(TI.com)
很遗憾、我无法共享 EVM 的 CAD/Gerber 文件。 EVM 用户指南包含 EVM 内层的图像。
采用 Impedance Track 的 bq34z100EVM 宽范围电池电量监测计(修订版 B)(TI.com)
此致、
Evan
你(们)好。 感谢您的答复。
很抱歉我坚持要求、但根据原问题上面的方框图、右侧的橙色方形"系统监控"是指 BQ34Z100EVM 电路、其中 EVM 电路电源仅从 BAT+连接到 BAT-、因此该消耗没有通过 R30、BQ34Z100-R2也没有考虑在内。 电路其余部分(包括充电器电路和处理器电路)的 GND 位于 PACK-上、因此充电和放电电流会流过 R30、而 BQ34Z100-R2进行计算。
如果您认为这个功耗、也就是 BQ34Z100EVM 电路的功耗、不是很大、我们可以按照您上一次回复中的指示继续。
谢谢你的耐心,我期待着你的答复。
此致、Maurício
您好、Evan、谢谢。
我们还在开发一个完整的电池控制电路原理图。 因此产生了怀疑。 我们对 BQ34ZEVM 电路有疑问。
我们有如下所示的 BMS 方框图。 对于监控器件、我们将使用 BQ34Z100EVM 电路的原理图、仅使用 EVM 原理图中蓝线内的器件。 BQ34Z100EVM 电路显示将 EVM 电路的"GND"连接到 BAT-、如方框图(在系统监控方框图内的方框图中)中的红线所示。 我们想知道将其连接到 PACK-是否不如如黄线所示、这样来自 EVM 电路的电流也会通过 R30、而 bq34z100-R2也会考虑该电流。 或者该电流是如此之小以至于我们可以忽略它吗?
我希望单独使用方框图对此进行分析。
提前感谢您的回答。