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[参考译文] TIDA-01093:与较低的 AFE 相比、TIDA-01093上 AFE 时钟快速放电

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093, BQ76930
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/953652/tida-01093-tida-01093-upper-afe-clls-discharges-fast-compared-to-lower-afe

器件型号:TIDA-01093
主题中讨论的其他器件: BQ76930

尊敬的所有人:

请参阅随附的 TIDA-01093原理图、此处位于上 AFE 部分(电芯11至电芯20)此处、电芯-12用作 MosfetQ46的输入、而 MosfetQ46反过来为 U7隔离器提供电源。

同样,对于上 AFE 电池11的唤醒用于为 MOSFET Q49栅极供电,我也觉得电池11直接用于供电。

因此、AM 计划将 Q46输入和 Q49输入替换为5Vdc-5Vdc 隔离式新隔离式电源、以比低 AFE 更快的方式对上 AFE 电池放电。

如果出错请给我纠正、或向我提供有关比低 AFE 电池更快的高 AFE 自放电的评论。(我使用了20s1p 电池。) 为 TIDA-01093电路板供电。

Rohit

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    您好、Rohit、  

    这些图像未显示、因此我要返回参考 TIDA-01093原理图以了解参考元件。

    Q46用作电压跟随器或共漏极放大器。  电芯12是基准电压、源电压大约为 FET 的 Vgsth、低于栅极基准电压。  在所示的2N7002-7-F 情况下、它可能大约为2V、但会随电流而变化。  请参阅 FET 数据表和您最喜欢的放大器类型电子参考。  基准电压不消耗任何实际电流、电流从整个电池组流向返回点、在本例中为您所指示的电池11-20。  它是一款未稳压或调节不良的线性稳压器、因此效率较低。

    Q49用于类似的基准、此处用于提供用于唤醒上部器件的电压。  这将是一个脉冲。  该连接在 Q49源提供的电芯电压小于一个、当需要通过 Q51唤醒时、该电芯电压随后切换至上部 TS1。 如果您用5V 电源替换此基准、请务必限制 TS1引脚的电压。  

    如果问题是顶部电池(C11-20)的放电速度快于下部电池(C1-10)、您可能会发现是否启用了上部 I2C、而不是需要。  Q46电路在关断时消耗大约2-3 uA 的电流、在导通时没有电流、但 I2C 隔离器在导通时可能消耗一些 mA 的电流。  如果问题是顶部电池放电速度太慢、您可以让隔离器保持更长的工作时间、或根据需要将电池与上部 BQ76930交流电池保持平衡。  

    不同于 TIDA-01093的其他电源、开关和接口设计当然可以正常工作、选择适合您的方法和需求的设计。

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    您好!

    正如您所说、我已永久启用隔离器。 没错。

    如果我不这样做、我需要反复切换隔离器、这对于 i2c 总线来说不是一种快速操作、因为数据有时无法接收、因此需要大约1秒的稳定延迟。

    因此、为了消除延迟、我使隔离器永久导通。

    Rohit

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    您好、Rohit、

    现在我更好地理解 、如果隔离器始终处于打开状态、则可以通过直流/直流为其供电、以实现更高的效率。  底部电压域需要运行 MCU 以及隔离器的底部。  可能会有一些信号被切换、检查电流以进行电平转换、并根据需要平衡负载。