ZHCSU03 November   2023 BQ76905

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电源电流
    6. 6.6  数字 I/O
    7. 6.7  REGOUT LDO
    8. 6.8  电压基准
    9. 6.9  库仑计
    10. 6.10 库仑计数字滤波器
    11. 6.11 电流唤醒检测器
    12. 6.12 模数转换器
    13. 6.13 Cell Balancing
    14. 6.14 内部温度传感器
    15. 6.15 热敏电阻测量
    16. 6.16 硬件过热检测器
    17. 6.17 内部振荡器
    18. 6.18 充电和放电 FET 驱动器
    19. 6.19 基于比较器的保护子系统
    20. 6.20 时序要求 - I2C 接口,100kHz 模式
    21. 6.21 时序要求 - I2C 接口,400kHz 模式
    22. 6.22 时序图
    23. 6.23 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 器件配置
      1. 7.3.1 命令和子命令
      2. 7.3.2 使用 OTP 或寄存器进行配置
      3. 7.3.3 器件安全性
    4. 7.4 器件硬件特性
      1. 7.4.1  电压 ADC
      2. 7.4.2  库仑计数器和数字滤波器
      3. 7.4.3  保护 FET 驱动器
      4. 7.4.4  电压基准
      5. 7.4.5  多路复用器
      6. 7.4.6  LDO
      7. 7.4.7  独立接口与主机接口
      8. 7.4.8  ALERT 引脚运行
      9. 7.4.9  低频振荡器
      10. 7.4.10 I2C 串行通信接口
    5. 7.5 测量子系统
      1. 7.5.1 电压测量
        1. 7.5.1.1 电压 ADC 调度
        2. 7.5.1.2 未使用的 VC 引脚
        3. 7.5.1.3 通用的 ADCIN 功能
      2. 7.5.2 电流测量和电荷积分
      3. 7.5.3 内部温度测量
      4. 7.5.4 热敏电阻温度测量
      5. 7.5.5 出厂调整和校准
    6. 7.6 保护子系统
      1. 7.6.1 保护概述
      2. 7.6.2 初级保护
      3. 7.6.3 CHG 检测器
      4. 7.6.4 电芯开路保护
      5. 7.6.5 诊断检查
    7. 7.7 Cell Balancing
    8. 7.8 器件运行模式
      1. 7.8.1 运行模式概述
      2. 7.8.2 NORMAL 模式
      3. 7.8.3 SLEEP 模式
      4. 7.8.4 DEEPSLEEP 模式
      5. 7.8.5 SHUTDOWN 模式
      6. 7.8.6 CONFIG_UPDATE 模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用性能图
      4. 8.2.4 随机电芯连接支持
      5. 8.2.5 启动时序
      6. 8.2.6 FET 驱动器关断
      7. 8.2.7 未使用引脚的使用
    3. 8.3 电源建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

随机电芯连接支持

BQ76905 器件支持在电池包制造期间按照随机顺序将电芯连接到该器件。例如,5 节电池组中的电芯 4 可以首先连接到引脚 VC4A/VC4B 和 VC3A/VC3B 的输入端子,然后电芯 2 可以连接到引脚 VC2 和 VC1 的输入端子,依此类推。无需先在 VC0 处连接电芯 1 的负极端子。再举一个例子,假设一个电池组已经组装好,并且电芯已经互相连接,然后该电池组通过一个连接器连接到 PCB,而该连接器可以插入或焊接到 PCB 上。在这种情况下,与 PCB 的连接顺序在时间上可能是随机的,无需按特定的顺序进行控制。在连接电芯之前,将 PCB 上的引脚 VC3A 和 VC3B 短接在一起,并将引脚 VC4A 和 VC4B 短接在一起。

制造期间对电芯的连接方式存在一些限制:

注: 电池组中的电芯不能随机连接到器件上的任何 VC 引脚,例如最下面的电芯(电芯 1)连接到 VC5,而顶部电芯(电芯 5)连接到 VC2 等等。重要的是,电池组中的电芯按引脚升序连接,最下面的电芯(电芯 1)连接在 VC1 和 VC0 之间,下一个更高电压的电芯(电芯 2)连接在 VC2 和 VC1 之间等等。
  • 由于引脚 VC1-VC5 上的高电压容差,因此可以支持随机电芯连接。
    注: VC0 具有较低的电压容差。这是因为在任何电芯连接到 PCB 之前,VC0 应通过串联电池输入电阻器连接到 PCB 上的 VSS 引脚。因此,在电芯连接期间,VC0 引脚电压预计将保持接近 VSS 引脚电压。如果 VC0 没有通过串联电阻器连接到 PCB 上的 VSS,则电芯无法以随机顺序连接。
  • VC1-VC5 引脚各自都在该引脚和相邻的下个电芯输入引脚之间(即 VC5 和 VC4A 之间、VC4B 和 VC3A 之间等)包含一个二极管,该二极管会在正常运行时反向偏置。这意味着,不应将上方电芯输入引脚驱动为低电压,而将下方电芯输入引脚驱动为高电压,因为这会使这些二极管正向偏置。在电芯连接期间,电芯输入端子通常在连接到适当的电芯之前处于悬空状态。连接每个电芯后,预计瞬态电流会短暂流动,但电芯电压会快速稳定到没有直流电流流经这些二极管的状态。但是,如果在电芯输入引脚和另一个端子(例如 VSS 或另一个电芯输入引脚)之间包含大电容,瞬态电流可能会过大并导致器件发热。因此,建议将施加在每个电芯输入引脚上的电容限制为规格中建议的值。