ZHCUAO7 December   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 辅助电源策略
      2. 2.2.2 高侧 N 沟道 MOSFET
      3. 2.2.3 堆叠式 AFE 通信
    3. 2.3 重点米6体育平台手机版_好二三四
      1. 2.3.1 BQ76942
      2. 2.3.2 LM5168
      3. 2.3.3 ISO1640
      4. 2.3.4 TCAN1042HV
      5. 2.3.5 THVD2410
      6. 2.3.6 TPS7A25
      7. 2.3.7 MSP430FR2155
      8. 2.3.8 TMP61
      9. 2.3.9 TPD2E007
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 电芯电压精度
      2. 3.3.2 电池包电流精度
      3. 3.3.3 辅助电源和系统电流消耗
      4. 3.3.4 保护
      5. 3.3.5 工作模式转换
      6. 3.3.6 ESD 性能
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  10. 5作者简介

电池包电流精度

本设计使用 4 个并联 2mΩ、2W、50PPM 分流电阻来测量电池包电流。按照 BQ76942 评估模块 用户指南中校准 部分的指南,校准电路板偏移量。使用 5A 放电电流并遵照 BQ76942 评估模块校准 部分的指南,校准电流增益。使用一次性可编程 (OTP) 将电路板偏移量和电流增益 值写入底部 BQ76942,否则 MCU 必须在每次底部 BQ76942 从关断模式唤醒时将上述数据存储并写入该器件。图 3-3 展示了室温下的电池包电流精度数据。当放电电流低于 5A 时,最大电流误差低于 ±30mA;当放电电流高于 5A 时,最大电流误差为 ±0.5%。

图 3-3 电池包电流精度