ZHCAEB1 August   2024 BQ25750 , BQ40Z80 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2MCU 在智能电池系统中的作用
  6. 3使用 BQ25750、BQ40z80 和 MSPM0L1306 的应用示例
    1. 3.1 电量监测计设置
    2. 3.2 充电器设置
    3. 3.3 MCU 设置
    4. 3.4 通信协议
    5. 3.5 MCU 代码示例
    6. 3.6 收集的数据
  7. 4总结
  8. 5参考资料

充电器设置


 BQ25750 的典型应用方框图

图 3-2 BQ25750 的典型应用方框图

TI 提供品类齐全的充电器米6体育平台手机版_好二三四系列,这些充电器仅支持 I2C 或仅支持 SMBus。表 3-2 是使用 BQ25750(这是基于 I2C 的充电器)的典型应用。对于本应用手册,与上述方框图相比唯一更改的配置是分压器的底部电阻器 (RBottom),该电阻器用于确定反馈电压。然后对反馈电压进行调节以确定所需的电池稳压电压。选择的电阻分压器必须使分压器涵盖电量监测计所要求的不同充电电压范围。在 BQ25750 中,电阻分压器首先设置所需的目标电池电压,然后可以更改反馈电压(通过寄存器 0x00)。

对于此示例,电量监测计的充电电压范围是每个电芯在不同温度下电压范围的 6 倍。根据具体的温度范围,低压、中压、高压和最大充电电压会发生变化(由用户设置)。根据表 3-1 中的值,用户可以确定所需的最大充电电压为 6×4.1V。在确定电量监测计的充电电压范围后,按照 BQ25756 设计计算器,为 RBottom 选择 16.7kΩ 电阻器来涵盖 23.97V 至 24.96V 的电压(3.995/节至 4.16/节)。如果电量监测计要求的范围低于最小值,则 MCU 会设置为最低反馈电压。有关 BQ25750 或其他充电器设置和配置的更多信息,请参阅数据表和用户指南。

充电电流必须写入 0x02 地址的 Charge_Current_Limit 16 位寄存器。该寄存器的范围为 400mA 至 20000mA,位步长为 50mA,而充电器仅读取 16 位中的 9 位来表示充电电流(只有位 10:2,其余位保留)。有关详细信息,请参阅 BQ25750:具有直接电源路径控制功能的独立/I2C 控制、1 至 14 节电芯双向降压/升压电池充电控制器数据表的 Charge_Current_Limit 寄存器部分,有关充电电流的精确设置,请参阅节 3.5

表 3-2 BQ25750 中的充电电流寄存器设置
字段 类型 复位 注释 说明
15:11 保留 R 0x0 保留
10:2 ICHG_REG R/W 0x190

复位方式:

REG_RESET

看门狗

使用 5mΩ 时的快速充电电流调节限制

RBAT_SNS:

实际充电电流是 ICHG_REG 和 ICHG 引脚中的较低者

POR:20000mA (190h)

范围: 400mA 至 20000mA (8h-190h)

钳位至低电平

钳位至高电平

位步长:50mA

充电电压必须写入 0x00 地址的 Charge_Voltage_Limit 16 位寄存器。该寄存器的范围为 1504mV 至 1566mV,失调电压为 1504mV,位步长为 2mV,充电器仅读取最后 5 位来表示充电电压。有关详细信息,请参阅 BQ25750:具有直接电源路径控制功能的独立/I2C 控制、1 至 14 节电芯双向降压/升压电池充电控制器数据表的 Charge_Voltage_Limit 寄存器部分,有关充电电压的精确设置,请参阅节 3.5

表 3-3 BQ25750 中的充电电压寄存器设置
字段 类型 复位 注释 说明
15:5 保留 R 0x0 保留
4:2 VFB_REG R/W 0x10

复位方式:

REG_RESET

FB 电压调节限制:

POR:1536mV (10h)

范围: 1504mV 至 1566mV (0h-1Fh)

位步长:2mV

失调电压:1054mV


 电阻分压器设置反馈电压

图 3-3 电阻分压器设置反馈电压
注: 写入寄存器的充电电压是反馈电压。通过反馈电压除以电阻分压器来设置电池稳压电压。
方程式 1. V B A T = F B × R B O T T O M + R 28 R B O T T O M