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[参考译文] BQ40Z60:充电电压容差

Guru**** 2381280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
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/1439108/bq40z60-charging-voltage-tolerance

器件型号:BQ40Z60

工具与软件:

您好!

使用 BQ40z60 EVM 进行测试时、我注意到充电结束电压和反馈引脚电压高于预期。

数据表提到了反馈电压的+/- 2%容差。

根据 slua750中的公式、可以使用以下公式计算最大输出电压:

最大输出电压= 1220mV×(1 + R1 / R2)

在计算最坏情况下的电压(考虑反馈电压的容差)时、结合 EVM 上反馈电阻器的1%容差、EVM 可以生成的最大电压可以是16、10V 和17、39V 之间的任何值。

 这些是计算出的值、仅供参考:

电阻器和反馈容差引起的充电电压偏差
R1标称值 332000 欧姆
R1 -1% 328680 欧姆
R1 +1% 335320 欧姆
R2标称值 26100 欧姆
R2 -1% 25839 欧姆
R2 +1% 26361. 欧姆
反馈电压标称值 1,22. V.
反馈电压- 2% 11956. V.
反馈电压+2% 12444. V.
充电器输出电压标称值 16,73877 V.
充电器输出电压最小值 16,10284. V.
充电器输出电压最大值 17,39333 V.

我是否正确解读了 VFB 精度规格、以及充电电压是否确实具有如此宽的展频?

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    您好!

    该团队目前不在办公室。 我们下周再见。

    此致、

    应用团队的成员

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    您好、Adrian、

    您是否已经了解这一点?

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    Joep、您好!

    很抱歉花了一段时间才回到你的身边。 我看了看你做的计算,我看不出它们有什么问题。 的确、在最坏的情况下、充电电压可以这么宽。

    此致、

    Adrian

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    我想使用适当的 CC/CV 充电将此4S 电池组充电至16800mV (每节电池4200mV)。 如何纠正这样的大电压分布? 是否能够通过某种方式对其进行修整/校准?

    目前、由于充电期间的电池过压、我们的大量电池组会停止充电、因此无法进行适当的恒压充电。

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    Joep、您好!

    此设备上的专家目前在感恩节的剩余时间外。 我应该能够在下周跟进。

    此致。

    Adrian

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    您好、Adrian、

    我希望你们都有了感恩节。 您是否已经能够查看此问题?

    此致、

    Joep

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    Joep、您好!

    这位专家目前还不在办公室、他想多休息一会。 不过、我相信他应该在下周回到办公室、然后我们可以对此进行研究。

    此致、

    Adrian

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    您好、Joep:

    您是否已查看 bq40z60充电电压补偿 应用手册? 它主要讨论有关充电电压不准确的方法。   

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    您好、Jose、

    我们过去实现了充电电压补偿。 不过、该线程中的问题是单独的问题。 应用手册讨论了某些内部寄存器的舍入误差导致的充电电压不准确。 该线程与基准电压和反馈分压电阻器的较大扩散导致的误差有关。

    如何纠正这样的大电压分布? 是否能够通过某种方式对其进行修整/校准?

    目前、由于充电期间的电池过压、我们的大量电池组会停止充电、因此无法进行适当的恒压充电。

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    您好、Joep:

    我相信这一问题以前已有过。 请参阅此主题、了解它是否为您提供了有关可能的解决方案的一些见解。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/443242/bq40z60-evm-charging-voltage-feedback-tolerance-issues

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    您好、Jose、

    我们过去也发现过该主题。 不过、BQ40Z60上的电池组增益与充电器输出电压无关。 在进行电池包增益校准时、交流适配器输入电压会被校准。 我们自己的测试证实了这一点。 我在这里所描述的问题无法使用电池组增益值进行校准。

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    Joep、您好!

    这个 E2E 主题中的 Tony 描述了解决方案是针对他的用例增加反馈分压器中的 R1、这看起来与您的问题类似。 他说、校准没有帮助。 关键是摆动电阻分压器以适应最坏情况容差。  

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    您好、Jose、

    在实施 Tony 提出的解决方案时、我们会根据容差的叠加方式将充电器输出电压限制在每节电池4.2V - 3、89V 之间的任何值。 如果每节电池有3、89V 电压、则意味着剩余25%的电池容量未使用。 这是不可接受的。

    我想从你,这个问题的专家,而不是从其他人的解决方案。 我想要一个适当的工程解决方案。  我无法通过实施解决方法来将充电器输出电压降低到非常低的"安全"电平。

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    您好、Joep:

    再次从头开始读取该线程。  

    [报价 userid="614441" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439108/bq40z60-charging-voltage-tolerance "]在使用 BQ40z60 EVM 进行测试时、我注意到充电终止电压和反馈引脚电压高于预期。

       SLUA750中说明了权变措施。 请参见下文。 根据给定示例中的指定数学运算来设置较低的充电电压、将有助于解决充电电压超过预期值的问题。  



    假设您使用容差为1%的电阻器、VFB 没有真正的权变措施、而是上面指定的解决方案。 我将重点介绍如何减小电压寄存器、使充电电压更接近预期值。  

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    您好、Jose、

    您提到的文档介绍了由于设备固件问题而导致的充电电压不准确:

    电压寄存器接受一个整数、这会导致舍入误差、从而导致充电电压不准确。 我们已经实现了本文档来纠正该误差。

    本文档不讨论由于内部基准电压和反馈电阻容差的较大变化而导致的充电电压误差。

    [报价 userid="489742" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439108/bq40z60-charging-voltage-tolerance/5569477 #5569477"]假设您使用的是1%容差电阻器、VFB 没有真正的权变措施、只能使用上面指定的解决方案。 我将重点介绍如何减小电压寄存器、使充电电压更接近预期值。  [报价]

    那么、您的意思是要为每个单元确定生产期间充电电压寄存器的正确值? 因为基准电压因器件而异。 如何在生产中实现此目的? 是否有任何其他因素会影响内部基准电压、如老化和温度?

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    有人可以看看这些问题并为我提供答案吗? 我已经等了20天了。

    感谢你能抽出时间。

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    Joep、您好!

    作为我的同事、VFB 没有工作循环。 我们唯一可以提供的其他建议是使用容差为0.01%的电阻器。

    此致、

    Adrian