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[参考译文] BQ76952:对高电流应用使用超低的检测电阻值

Guru**** 1824550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ34Z100-G1, BQ34Z100
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/1431784/bq76952-using-very-low-sense-resistor-value-for-high-current-application

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1BQ34Z100

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们最近启动了一个新的48V 电池项目、在同一个 BMS 板上使用了 BQ76952和 BQ34Z100-G1 IC。 电池组充电电流为240A 连续电流、放电功率约为1200W (约30A)。 由于充电和放电之间存在显著差异、因此我们将充电和放电路径分开。(高侧驱动)

由于使用高阻值电阻器时传感电阻器的功耗很高、因此根据电池组的热计算、我们考虑使用介于0.1至0.25毫欧之间的电阻器值。 在上一个项目中、我们在相同的 IC 中使用了一个0.5毫欧的电阻、没有遇到任何与校准、噪声或测量容差相关的问题。

您能否说明在 SoC 精度、测量误差/容差和噪声方面、使用低至0.1毫欧的电阻器是否存在任何潜在风险?

谢谢

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    您好!

    34z100的建议检测电阻大小为5mohms-20mohms。

    对于 BQ34z100、我看到使用的最小检测电阻为500 μ Ω。

    是否需要这么小的感应电阻器?

    所使用的电池的容量是多少?

    最大充电/放电电流是多少?

    此致、

    Diego  

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    您好、Mett:

    对于 BQ76952、大约为0.1至0.25m Ω 的检测电阻应该可以接受、但是、肯定会有更大的误差空间。 电流检测电阻的主要问题是温度系数不大于50ppm、以更大限度地减小电流随温度的漂移。 此 BQ76952如何计算库仑计数器电流误差 常见问题解答可能也很有用。

    此致、
    Alexis

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    尊敬的 Alexis:

    感谢您对 BQ76952 IC 的回答。 在选择分流电阻器时、我们将考虑温度系数。

    如果我们使用检测电阻<=0.25mohms、您对 BQ34Z100-G1的行为有什么建议吗? BQ34Z100-G1的 SoC 精度有何影响?

    此致、

    计量

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    您好、Mett:

    遗憾的是、我不熟悉 BQ34Z100-G1。 迭戈将能够提供更多的帮助。

    此致、
    Alexis

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    尊敬的 Mett:

    BQ34z100的额定检测电阻范围为5mohms 至20mohms。 我看到客户可以毫无问题地使用低至500 μ Ω 的电阻。 250欧姆、我认为也是可能的。 100欧姆电阻需要微不足道的处理。 需要注意的是、检测电阻越小、电流读数就越不准确、这可能会影响 SOC 精度、因此我们建议客户保持符合规格。

    我强烈建议您在 SRN/SRP 引脚上使用尽可能大的电压范围。 (+/- 125mv)

    是否需要这么小的感应电阻器?

    所使用的电池的容量是多少?

    最大充电/放电电流是多少?

    此致、

    Diego

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    尊敬的 Diego:

    感谢您的回答。 显然 、由于电池组中的热限制、我们将在这个项目中使用250欧姆。 电池组容量为49Ah、最大充电电流为240A、最大放电电流为35A (峰值65A、1s)

    此致  

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    您好!

    我目前正在研究这个问题、请允许我某个时间。

    此致、

    Diego

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    尊敬的 Diego:

    当然、期待您的来信。

    此致、

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    您好!

    我目前正在与 Elliot 交谈、请与他交谈以加快沟通速度。

    此致、

    Diego