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[参考译文] TIDA-010216:申请 CHG_WAKE、LD_WAKE、PACK_ADC 和 Charger_Reverse 的测试设置程序和/或测试结果(如果可用)

Guru**** 2374410 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010216, BQ76952
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/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1528534/tida-010216-request-for-test-setup-procedure-and-or-test-result-if-available-for-chg_wake-ld_wake-pack_adc-and-charger_reverse

器件型号:TIDA-010216
主题: BQ76952 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、

下面随附了 TIDA-010216 参考设计和使用的测试设置方框图中的电路片段。 我使用微控制器 读取以绿色突出显示的信号。 但电压一直为零、我也使用万用表进行了检查。 我 参考了不同的 资源 、如 BQ76952:电源管理论坛 — 电源管理论坛-电源管理 — TI  E2E 支持论坛、TIDA-010216:MOSFET Q32 控制 — 仿真,硬件和系统设计工具论坛-仿真,硬件和系统设计工具 — TI E2E 支持论坛、TIDA-010216:TIDA-010216 — 仿真,硬件和系统设计工具论坛-仿真,硬件和系统设计工具 — TI E2E 支持论坛、 但我无法进行测试。  





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    尊敬的 Ashenafi:

    感谢您的联系。

    在没有特定配置的情况下、这些信号确实为零电压。

    放置第 1 个图像。 CHG_WAKE 连接到 BQ76952 TS2 引脚、该引脚仅在 AFE 处于 SHUTDOWN 模式时变为高电平。 就可以轻松连接电池组。 Q34 将下拉 TS2 来唤醒 BQ76952。

    考虑这一点。 您可以通过 MCU 启用 PACK_EN 来测量 PACK-至 — GND 电压。 只有当 PACK-高于 GND 电平时、您才能测试大于 0V 的电压。

    BRS

    KIAN

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    您好:Kian Lin、

    感谢您的支持。

    没有特定配置、这些信号确实是零电压。

    好的、我看到了。

    获取第一张图片。 CHG_WAKE 连接到 BQ76952 TS2 引脚、该引脚仅在 AFE 处于 SHUTDOWN 模式时变为高电平。 就可以轻松连接电池组。 Q34 将下拉 TS2 以唤醒 BQ76952。

    关于 CHG_WAKE 信号—我们尝试使用 MCU 而不是 BQ76952 来测试它。 我们通过 MCU 将该引脚拉至高电平、并预计在连接充电器时将其拉至低电平、但无论什么情况下、该引脚都保持高电平。

    获取第二个版本。 您可以通过 MCU 启用 PACK_EN 来测量 PACK-至 — GND 电压。 只有当 PACK-高于 GND 电平时、您才能测试大于 0V 的电压。

    根据我们的测试设置(随附方框图)、将 PACK-电平高于 GND 电平是否可行? 此外、您能否确认 PACK_ADC、LD_WAKE 和 Charger_Reverse 等信号是否应被解释为模拟输入或数字输入? 您能详细说明一下当您说>0V 时、以便更好地理解吗?

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    尊敬的 Ashenafi:

    请参阅以下我的评论:

    关于 CHG_WAKE 信号—我们尝试使用 MCU 而不是 BQ76952 对其进行测试。 我们通过 MCU 将该引脚拉至高电平、并预计在连接充电器时将其拉至低电平、但无论在什么情况下都保持高电平。

    您何时插入充电器? MOSFET 是导通还是关断的? 您需要在 MOSFET 关断时执行此操作 、然后 PACK-可拉至 GND 电平以下、以便 Q36 可以开路。 您说过 MCU 将 CHG_WAKE 拉至高电平、因此它将始终处于高电平。  Q34 的引脚 3 在导通时只能为低电平。

    根据我们的测试设置(随附方框图)、是否可以将 PACK-高于 GND 电平?

    最简单的方法是在低侧 FET 关断时反接充电器。 另一种情况是、放电电流很大、很快就会降至零。 寄生电感会引入巨大的电压尖峰、从而将 PACK-拉至 GND 之上。

    此外、您能否确认 PACK_ADC、LD_WAKE 和 Charger_Reverse 等信号是否应解释为模拟输入或数字输入? [/报价]

    MCU 通过测量的电压来区分这三个信号。 您可以看到、D32 和 D31 将电压钳位至 3.6V、这意味着  PACK_ADC、LD_WAKE 和 Charger_Reverse 上的最大电压为 1.8V、3.6V 和 3.6V。 相应的 PACK-电压为 45V、45V 和 156V。 在充电器反向连接情况下、0V < CHG_REVERSE < 3.6V 且 PACK_ADC、LD_WAKE = 3.6V。 在 PACK-电压< 45V 的情况下(例如短路保护)、 PACK_ADC、LD_WAKE 低于 1.8V/3.6V、CHG_Reverse 的电压较小。

    BRS

    KIAN

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    您好:Kian、


    您何时插入了充电器? MOSFET 是导通还是关断的? 您需要在 MOSFET 关断时执行此操作 、然后 PACK-可拉至 GND 电平以下、以便 Q36 可以开路。 您说过 MCU 将 CHG_WAKE 拉至高电平、因此它将始终处于高电平。  Q34 的引脚 3 在打开时只能为低电平。

    当两个 MOSFET 都关断时、我们连接直流电源(作为充电器)。 当 Q36 关断时、我们预计 CHG_WAKE 会被下拉、但您告诉我它会保持高电平。 如果是、如何测试 CHG_WAKE?

    最简单的方法是在低侧 FET 关断时使充电器反向连接。 另一种情况是、放电电流很大、很快就会降至零。 寄生电感将引入巨大的电压尖峰、从而将 PACK-拉至 GND 之上。[/报价]

    好的、现在我们将尝试使用充电器反向方法。

    MCU 通过测量的电压来区分这三个信号。 您可以看到、D32 和 D31 将电压钳位至 3.6V、这意味着  PACK_ADC、LD_WAKE 和 Charger_Reverse 上的最大电压为 1.8V、3.6V 和 3.6V。 相应的 PACK-电压为 45V、45V 和 156V。 在充电器反向连接情况下、0V < CHG_REVERSE < 3.6V 且 PACK_ADC、LD_WAKE = 3.6V。 在 PACK-电压< 45V 的情况下(例如短路保护)、 PACK_ADC、LD_WAKE 低于 1.8V/3.6V、CHG_Reverse 的电压较小。

    所有这些都是 MCU 的模拟输入信号。 在什么情况下 PACK-电压达到 156V、您能详细说明一下吗?


    [/quote]
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    尊敬的  Ashenafi:

    请参阅以下我的评论:

    当两个 MOSFET 都关闭时、我们连接直流电源(作为充电器)。 当 Q36 关断时、我们预计 CHG_WAKE 会被下拉、但您告诉我它会保持高电平。 如果是、如何测试 CHG_WAKE?

    该信号最初连接到 BQ76952 TS2 引脚、该引脚在 SHUTDOWN 模式下弱上拉至 5V。 可连接到 MCU GPIO。 也许您需要配置此 GPIO 以输入和弱上拉它。

    那么、所有这些都是 MCU 的模拟输入信号、对吧? 在什么情况下 PACK-电压达到 156V、您能对此进行详细说明吗?

    是、全部连接至 MCU。 我表示最大电压为 156V。 在连接充电器反向的情况下、它提供 BAT+充电器电压。 该电压通常小于 100V。 我们将其设计为最大 156V

    BRS

    KIAN

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    您好:Kian、

    此信号最初连接到 BQ76952 TS2 引脚、该引脚在 SHUTDOWN 模式下弱上拉至 5V。 可连接到 MCU GPIO。 也许您需要配置此 GPIO 以输入和弱上拉它。

    我将其配置为模拟输入、但无法正常工作。  

    是的、全部连接到 MCU。 我表示最大电压为 156V。 在连接充电器反向的情况下、它提供 BAT+充电器电压。 该电压通常小于 100V。 我们设计的最大电压为 156V

    您之前提到过、当以 GND 为基准时、PACK-电压为 45V、156V。 PACK-如何达到 45V 或 156V? 例如、如果我们将 58V 充电器连接到这款 48V 电池、我们将在 PACK-和 GND 之间获得 10V 的电位差、但我无法理解该电压何时达到 45V 或 156V 或介于两者之间的电位差。 您能告诉我 PACK-和 GND 之间发生巨大(即 45V 至 156V)电势差的确切场景吗?  

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    尊敬的 Ashenafi:

    您能否共享 Q34 的基极、发射极、集电极电压?

    我指的是、这三个信号来自不同的电阻分压器、并且全部被 3.6V 齐纳二极管钳位。 156V 是充电器反向的最大电压、该电压可能导致  CHG_Reverse 信号达到 3.6V。 如果您使用的是 58V 充电器和 48V 电池、如果您反向连接充电器、PACK-电压将变为 106V。 然后、 CHG_Reverse 上的电压小于 3.6V 、但 PACK_ADC、LD_WAKE 上的电压为 3.6V。 45V 和 156V 仅代表电压将使这些信号被齐纳管钳制。

    BRS

    KIAN

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    尊敬的 Kian:

    您能共享 Q34 的基极、发射极、集电极电压吗?

    我将尽快衡量和分享。


    我表示这三个信号来自不同的电阻分压器、全部由 3.6V 齐纳二极管钳位。 156V 是充电器反向的最大电压、该电压可能导致  CHG_Reverse 信号达到 3.6V。 如果您使用的是 58V 充电器和 48V 电池、如果您反向连接充电器、PACK-电压将变为 106V。 然后、 CHG_Reverse 上的电压小于 3.6V 、但 PACK_ADC、LD_WAKE 上的电压为 3.6V。 45V 和 156V 仅代表电压将使这些信号被齐纳管钳制。

    好的、当充电器反向连接时会发生这种情况、对吧? LD_WAKE 呢? 在负载检测情况下、我们不使用充电器来连接负载。 当我们连接负载时、PACK-和 GND 之间是否存在电位差? 如果是、 如果您 用典型示例告诉我如何操作、我很感激?

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    尊敬的 Ashenafi:

    TIDA-010216 中的 LD_WAKE 信号用作低功耗模式的 MCU 唤醒信号。  

    当 MCU 处于低功耗模式时、B2B FET 关断、PACK_EN 导通。 在连接负载期间、PACK-电压将上拉至 PACK+电压、即电池电压。 然后、LD_WAKE 将变为高电平并唤醒 MCU。  

    BRS

    KIAN