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[参考译文] WEBENCH®︎工具/TIDA-010030:BQ76940

Guru**** 1079480 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010030, BQ76940, BQ78350-R1, BQ34Z100-G1, TIDA-01093, ISO1541, ISO1540, MSP430FR2155, TCAN4550-Q1
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https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/826207/webench-tools-tida-010030-bq76940

器件型号:TIDA-010030
主题中讨论的其他器件: BQ76940BQ78350-R1BQ34Z100-G1TIDA-01093ISO1541ISO1540MSP430FR2155TCAN4550-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 团队:

如何在 TIDA-010030中控制充电电流。

2.当系统关闭低电压关断时(DISGH、MOSFET 关闭)。 然后连接充电器、从而了解如何在两个 MOSFET 充电器上运行。 不协调  

3.如何设置低截止恢复电压。

4.如何实现自动负载感应。

5.如何实现运输模式、睡眠模式以及自动模式和条件。

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    您好、Furkan、

    这些项目中的每一项都需要由 MCU 控制。 遗憾的是、我们无法提供有关 MCU 编码的建议。 我将与开发此参考设计的工程师一起查看他是否可以提供任何帮助、但我认为此设计没有可用的示例代码。

    另一种选择(如果您不愿意开发代码)是使用包含电池电量监测计的 BQ78350-R1控制器。 BQ78350-R1附带专门用于与 BQ76940器件搭配使用的固件。 它可以与智能充电器配合使用、控制 FET、处理所有保护和恢复以及控制运输/睡眠模式。 您可以参考此 TI 设计作为示例: http://www.ti.com/tool/TIDA-00792

    此致、

    Matt

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    您好、Matt、

    实际上、我正在处理这个项目。 如果您有一些建议、请与我分享。

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    您好、关于您的问题:  

    充电电流由充电器控制、而 TIDA-010030中不包含该充电器。  

    TIDA-010030具有充电器唤醒电路、可以在 bq76940的 TS1上输出高电平脉冲并将其唤醒、然后您可以使用 I2C 命令打开充电和放电 MOSFET。

    MCU 固件中设置了低恢复电压。 但是、如果系统进入运输模式、则除非插入充电器、否则系统无法恢复。   

    4.如果您使用 bq76940控制低侧充电和放电 FET、CHG 引脚可以检测负载。 如果您使用的是 TIDA-010030类似的架构、则 MCU 固件会处理负载检测。  

    运输模式:1、电池组电池电压过低;2、电池组首次通电。 待机模式:无充电器或电阻负载、处于待机模式并检测充电器或负载。 实际上、它取决于您的实际请求、并且是所有固件工作。

    此致、

    Ryan

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    您好!

    如何控制温度。 以及如何声明过温。 我们参考了一些软件、但无法正常工作。 因此、请建议如何测量和控制。

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    您好!

    TIDA-010030使用 bq76940通过3个热敏电阻测量电池组温度、并与固件中的参考集进行比较。 如果数据过高或过低、MCU 将通过 I2C 命令控制 bq76940以关断 MOSFET。  

    您可以参考以下示例代码从 bq76940读取数据、包括温度信息。

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=SLUC583&fileType=zip

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    您好!

    1.如何实现 SOC 和 SOH 逻辑。 我使用的是监测计 IC bq34z100pwer-G1

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    您好!

    SoC 和 SOH 数据由 bq34z100-G1计算。  它单独工作、无需固件即可进行控制。 TIDA-010030只需从 bq34z100-G1读取数据。  

    如果您想了解 bq34z100-G1的工作原理、下面的文档可能会提供帮助、其中介绍了它的监测算法的工作原理。  

    http://www.ti.com/lit/an/slua450/slua450.pdf

    如果您需要更多信息、我建议您 创建一个有关 bq34z100-G1的全新 E2E 问题。 这将更加有效。  

    谢谢你。

    此致、

    Ryan

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    尊敬的 TI 团队:

    感谢您的支持。 一个模块已制作完成。 现在、我正在为串联和并联 模块工作、以通过电压和电流的形式增加额定值。 因此,请查看我的大致电源原理图。 还可以吗?

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    您好!

    我不确定是否可以将2个 BQ76940与变压器连接、通信是 I2C。  

    bq76940是一款9-15s AEF、可能已经针对12V BMS 进行了设计。 我在我们的应用工程师中遇到了问题、他可能会有更多的意见。

    此致、

    Ryan

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    您好,

    实际上、这适用于13节电池。 请尽快恢复。 我是否可以使用2个 BMS、通过主 卡进行隔离式通信和控制。

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    您好!  

    是的、您可以使用隔离式 I2C 并将两个 bq76940连接到一个 MCU。 请参阅 TIDA-01093。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01093

    此致、

    Ryan

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    您好、Ryan、

    请为可堆叠 bq76940推荐 I2C 至 CAN 转换器 IC

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    您好!

    如果您只需要使用 MCU 与两个堆叠的 bq76940进行通信、那么隔离式 I2C 器件就足够好了。

    您可以参考 ISO1540和 ISO1541。

    bq76940不支持 CAN 通信。  

    此致、

    Ryan

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    您好!

    Ryan

    如果我不使用 SRP、SRN 和 CHG、bq76940中的 DSG 引脚(TIDA-010030)。 我是否可以用接地连接这些引脚 ?

    在 TIDA-010030中、CAN 通信是可能的。 如果是、您是否有任何 CAN 通信代码。

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    您好、Furkan、

    1.建议将 SRP 和 SRN 短接至 GND。 如果 DSG 和 CHG 引脚与 GND 短接、请确保禁用这些 MOSFET 驱动器。

    MSP430FR2155不支持 CAN 通信、因此 TIDA-010030仅提供推荐的隔离式 CAN 收发器。  

    此致、

    Ryan

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    您好、Ryan、

    可能存在 CAN 通信?。 在 TIDA-010030中、CAN 通信可用。正如您所说的、CAN 通信不受支持、因此为什么在 TIDA-010030中使用 CAN 收发器。 ?。

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    您好、Furkan、

    可以使用固件来模拟 CAN 通信、但也很难实现。 如果您的设计中需要 CAN、您可以更改 MCU 或构建更多代码来模拟 CAN。 总之、需要 CAN 收发器。  

    我还知道 TI 具有 CAN 控制器:TCAN4550-Q1。 仅供您参考。

    此致、

    Ryan