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bq24075输出问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ34Z100, BQ24074, BQ24072, BQ24073, BQ24075EVM, BQ24230

            楼主 想使用bq24075设计一款充电器的前端的解决方案的电路,但是对其功能以及如何使用不太明白,故发帖求助:我看bq24075数据手册,上面关于OUT的介绍:System Supply Output. OUT provides a regulated output when the input is below the OVP threshold and above the regulation voltage. When the input is out of the operation range, OUT is connected to VBAT except when SYSOFF is high (bq24075 and bq24079 only). Connect OUT to the system load. Bypass OUT to VSS with a 4.7 μF to 47 μF ceramic capacitor。想问一个问题,当输入没有时,只写到OUT is connected to VBAT except when SYSOFF is high 不知此时out输出电压是否稳定。我们的系统需要有适配器供电时稳压到4.5-5.5v和适配器掉电时由电池供电稳压到4.5-5.5v,如果bq24075不能实现,麻烦推荐一个型号或方案,不胜感激。

帖子链接如下所示:www.deyisupport.com/.../19847.aspx

             TI FAE: 解答了楼主的问题:当适配器没有的时候,系统输出端直接连接BAT pin,不具备调整能力,所以此时的输出电压就是电池的端口电压,而单节锂电池达不到你的需要的稳定在4.5-5.5V要求,所以根据你的需求应该在OUT端加一级电压转换电路,假定你使用的是锂电池,那么可以用一个支持从4.2V升压到5V(接近15%这样比较小占空比)的boost电路(即Boost电路的最小on时间能够得到保证)得到你需要的电压,由于boost电路的架构特性,当输入电压高于输出电压的时候,此时输入电压会通过电感和续流二极管直接加到输出端,所以BQ24075在适配器插入时,通过电感DCR和续流二极管的压降,在输出端也能得到接近5V的电压。因此若适配器的输出电压高于5.5V(即保证适配器电压经过BQ24075的output输出后,电压经过电感和二极管还能有高于最低4.5V需求的电压余量),输出电流不大,续流二极管的功耗可以接受,建议你可以考虑LMR62421这样的升压转换器接到BQ24075的系统输出端,设定LMR62421的输出电压为固定的5V ,真正的负载接LMR62421的输出。

            对于bq24075的使用,楼主还有另外的一个问题:我们使用的是锂电池(8400mAH),反正要升压转换器所以不需要BQ24075,那么我想用bq24090就可以给锂电池供电,LMR62421升压转换器接到BQ24090的系统输出端,这样配置是否可行?我们的负载电流不超过200mA,请问升压转换器可以用LM4510吗?还有想问一下有没有单片解决方案?

          对于楼主的这个问题,TI的技术人员同样给出了详细的解答,我们一起去学习一下:由于你的电池的容量比较大,所以如果选用1A最大CC模式的充电器会导致充电的时间非常的长,因此采用开关模式的充电器能支持更大的CC模式的充电电流使得充电的效率更高,此外需要注意充电器的选择需要考虑到电池的化学类型,锂电池电池 ,锂聚合物电池,还是磷酸铁锂电池需要选用对应的充电器,如果满足BQ24090x芯片对于并联负载的要求(A system load can be placed in parallel with the battery as long as the average system load does not keep the battery from charging fully during the 10 hour safety timer),那么您可以选用BQ24090后端升压芯片的选择在你的这个项目中需要考虑到最小占空比的要求是否被支持,以及内部的集成开关允许的最大电流是否足够(一般为Ioutmax*1.2*Vout/Vin,这里要考虑到最恶劣的情况,即Vout取最大,Vin取最小)对于你的要求建议也可以考虑BQ24195这个比较新的针对power bank开发出来的器件,它具有路径管理,同时也有PMID这个升压架构稳定输出到5.1V。可以配置为默认的不需要主机i2c控制的独立工作模式。

               以上就是对于楼主使用bbq24075输出问题的回答。我们可以好好学习一下。

              那么bq24075 究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用bq24075来设计电源呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下bq24075这款芯片的详细功能,如下图所示,是bq24075的封装结构图:

              关于bq24075同系列的几个芯片的封装,其实就是很简单的RGT 16PIN的结构,整体的设计非常简单,下面我们来看看bq34z100的的输入输出参数,如下图所示:

            如上图所示,我们可以看到bq24075的几个参数需要注意的地方,首先就是支持的电池为锂电池结构,输入电压范围为最大6.4V。2V。最大输出电流为1.5A,典型的充电控制拓扑结构为线性结构,了解了bq24075的这些参数,这个对我们的设计就简单多了.

           下面我们再看看bq24075 的典型的应用电路图,如下所示:

            从上面的应用简化图,我肯可以看到bq24075的外围器件还是相当的简洁的,设计起来也就没有那么多问题了。下面我们再来看看bq24075的系统应用图,如下图所示:

           bq24075的系统应用图,增加了HOST的链接。下面我们学习一下  bq24075的启动流程图,如下图所示:

               下面我们学习一下  bq24075的充电的过程是怎么样的,如下图所示:

            从上面bq24075的充电流程图中,我们可以看到三个部分,分别是:预充电模式,电流缓慢上升,然后就是CC恒流充电,最后就是CV模式浮充,然后就是充电完成了,整个周期就是这样的。完整的充电流程图如下所示,我们可以好好学习一下:


              以上就是关于bq24075输出问题的分析学习,以及使用于bq24075设计电路需要注意的一些问题,与大家分享一下。

  •   关于bq24075的设计,我们还可以根据实际的需要,来考虑bq24075的同系列的芯片bq24072,bq24073,bq24074,它们的功能基本一样,只是在个别参数上,比如最大输入电压的不同,关于这些参数的差异,我们可以参考下面的表格,如下图所示:

  •  关于bq24075的设计,我们还可以参考TI提供的评估板: bq24075EVM.该 EVM 为使用 bq24072/3/4/5/9(T) 和 bq24230/2 产品系列的便携式应用的充电管理和系统电源解决方案的性能评估提供了便捷方法。现已推出经过完整设计和测试的模块。该充电器旨在为使用直流电源的单节锂离子或锂聚合物应用(查看数据表以选择合适器件)的系统或充电器提供 1.5A 的连续电流。该充电器出厂设计为提供 0.9A 的充电电流。虽然该 EVM 被设计成独立的评估模块,但也可以通过连接器和接头与系统和主机相连。

  • TI提供的评估板: bq24075EVM的相关文件的链接如下所示:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/slvu274c/slvu274c.pdf。在这个文件里面有详细的测试报告以及测试的波形图,我们如果有设计需要的话,是可以直接参考使用的,调试的时候的波形也可以做对比,便于问题的分析,评估板的相关参数如下所示:

    原理图文件:

  • 对于电路的设计问题,我们其实还可以使用TI的在线设计软件WEBENCH,可以进行参数的选型,原理图的生成,方案对于效率,成本,以及性能的优化平衡等等,总的来说功能是很强大的,对于我们前期的设计,帮助很大,大家都可以去了解一下。

  • 对于BQ24075设计应用方面,大家如果有什么问题,或者在设计的过程中有什么经验的话,可以一起分享一下,对于我们以后的设计也是一个借鉴的作用,避免在设计中犯同样的错误,也可以快速的定位问题,相互学习了。

  • 请问BQ24075的输出5.5V是指最大输出电压值吗?我的电路输出Vout是5V对吗?

  • 设计软件WEBENCH里面找不到BQ24075rgt那器件