微波EDA网,见证研发工程师的成长!
首页 > 研发问答 > 硬件电路设计 > TI电源管理交流 > BQ25504的编译以及使用问题学习

BQ25504的编译以及使用问题学习

时间:10-02 整理:3721RD 点击:


           楼主feie feie  想使用BQ25504设计一款功率管理解决方案的产品,但是对其功能以及如何使用不太明白,故发帖求助:BQ25504的编译器是哪个  在哪里可以下载历程  我再贴子里进了几个链接下载到了编译器 但是一次下载好多个 不知道是哪一个  而且 我没找到历程  谢谢大神支招了   我是想设定一下BQ25504的输出电压  拜托各位了?

帖子链接如下所示:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/68745.aspx?pi2132219853=1

          对于楼主的这个问题,TI FAE:Michael Yang给出了解答:你好,这个器件不需要编译器,也没有通讯口,都是外部硬件电路来设定的。

           TI技术人员同时提供了一些参考资料,我们可以学习一下:BQ25504 本身的设计,你应该参考如下的设计工具bq25504 Design Help v1.2 

下载地址如下http://www.ti.com.cn/product/cn/BQ25504/toolssoftware在这个Excel工具中用户可以自行设定输出要求,工具会帮你计算外部器件。

         下面我们看看楼主的另外一个问题:还有个问题是 如果我想设置VBAT的输出值 是不是只要设置好ROV1和ROV2的值就可以了  其他的例如ROK1,2,3 和RUV1,2都不用管他们的值吗?还有个问题 在微能量收集中 电压的问题可以通过设置外围的电阻解决  达到5伏电    电流怎么办呢 是否只要在 VBAT端接上电池就可以为电池充电呢?

        楼主的设计如下图所示:

             我们看看TI的技术人员是如何回答的,如下图所示:只想设置输出值,就只要设置过压门限就可以了。这个设定意味着电池会达到的最高输出电压,也是电池的最高输出电压值。BATok用来描述电池是否可以给后端的系统供电。BATuv用来描述电池需要进入过放保护的门限。

             只要接在BAT端就可以了,不需要对电流进行设置。因为是微能量收集,所以大部分的情况下不需要进行电流调整即不需要CC的过程,所以只要保证收集到的电量能够被储存在电池内即可,在BQ25504的应用场合中,大多数的输入源也都不支持大的CC电流。因为在微能源收集的领域,你如果要进行电流设置,即想维持一个CC过程就会把输入源电压拉很低导致不能正常工作。

              我们来看看楼主的另外一个问题:BAT-OK  描述电池是否可以给后端系统供电  这里的后端系统指的是什么呢VSTOR   所连接的system load指的是什么呢?

               我们来看看TI的技术人员是如何回答的:它们都是指的是同一个负载,即你的单片机或者需要使用BQ25504收集到能量的负载。BAT 会通过一个MOSFET给连接在VSTO端的系统负载供电,所以说它们都是指的同一个东西,注意负载不要直接连接在BAT端。谢谢!

               我们再来看看楼主另外的问题:我一直以为 要用BQ25504的VBAT端给电池供电   然后用电池再给负载供电呢      我还特意从待充电电池分出来两个正负极。那也就是说 在BQ25504 模块上有两个负载接口对吗     即VSTOR 和VBAT_OK     能说一下为什么不能用VBAT直接给负载供电吗      如果BQ25504的VBAT端接负载的后果会怎样  ?

             我们来看看楼主的参数设置是怎么样的?

            我们来看看TI技术人员是如何回答的吧:不能直接接在BAT端是在大多数情况下,后端的系统负载有一个能稳定工作的最小输入电压Vinmin需求,它确保正常的开机和资料保存等操作。如果你直接接在电池端,会导致一些系统负载在供电电压不足的非正常条件下开机,这样甚至会导致后端系统出现资料丢失,频繁开关机等现象。而接在Vstor端,则可以通过VBAT-OK定义的电池电压门限值来设定什么电池电压下负载才可以被接入, 确保不会出现上述的现象。所以请你确认一下你所接负载的特性,除非它在供电电压不太充足的情况下 ,开机也不会造成任何不利的影响,比如是一个电阻性的负载;或者你的输入源能够一直提供比后端负载大的电流(电池电压不会跌落到很低的水平),那你可以直接接在BAT端。

             它只有一个负载接口 VSTOR 和GND ,EVM板上的J6 VSTOR ,VBAT ,GND中 ,1和3(VSTOR 和GND)才是负载接口,2和3(VBAT和GND)只是用来检测电池是否连接的测量口。

               这个人体自充电健康检测系统项目中使用的MCU定义的供电电压是多少?这个供电电压就是要设定的VBAT-OK门限,即外部VBAT OK电阻的设定的门限,VBAT-Ok引脚只是一个状态指示pin 。如果也做了类似EVM板的设计做了两个输出口,那么VBAT口不用就好了,后面改板子时再省掉这个接口。

          下面我们来看看楼主另外一个疑问:假如我的MCU需要的是5v电  那么我将我的锂电池接到VBAT上   分别给ROK1   2.2M欧, ROK2    6.6M欧 , ROK3   1.2M欧  即将VBAT_OK设定为5v , 然后将VSTOR接到MCU上  就可以为MCU供电了吗   其他的电阻按照图片的电阻焊接就可以了吗  ?我说一下我的见解  太阳能电池板一端接VSS一端接VSTOR  应用BQ25504给电池充电(即微能量收集) 电池经过BQ25504给MCU供电  是这个思路吗?

         楼主的原理图如下所示:

         我们看看TI技术人员对这个问题是如何回答的:其他电阻按照你的需要设置OV UV门限。OV门限设置是比BATOK门限要高,BATOK门限要比UV门限要高。

              

              你的能量收集源是接到Cin的 ,是需要经过PFM模式的boost升压后给到系统负载和电池充电的,不能直接接到VSTOR正确的连接是太阳能面板接在输入电容上,负载接在VSTOR,电池接在BAT注意设置的BAT OV不是随意设置的,是要参考电池规格的,电池规格书会给出过压门限是多少,那么OV门限就设置为这个电池规格书中给出的值。

       此外EVM板是TI提供的,可以在e-store上购买,客户可以用这个EVM板根据自己项目的需要设置成符合自己需要的状态,在实际的产品设计中再将电路图和layout移植优化到自己的项目中。

               我们再来看看楼主的另外的一个疑问:假如我的MCU需要的是5v电  那么我将我的锂电池接到VBAT上   分别给ROK1   2.2M欧, ROK2    6.6M欧 , ROK3   1.2M欧  即将VBAT_OK设定为5v , 然后将VSTOR接到MCU上  就可以为MCU供电了吗  cin是什么  我没见到这个引脚,假如我的MCU需要的是5v电  那么我将我的锂电池接到VBAT上   分别给ROK1   2.2M欧, ROK2    6.6M欧 , ROK3   1.2M欧  即将VBAT_OK设定为5v , 然后将VSTOR接到MCU上  就可以为MCU供电了吗  cin是什么  我没见到这个引脚?

          对于这个问题,TI技术人员的回答如下:第一步,看看所使用的锂电池规格书 ,一般情况下将VBATOV设置为4.2V,UV设置为3V。VBATOK的设置不直接设置为5V.第二步,因为锂电池的最高电压也低于5V,所以请加一级Boost电路在VSTOR端实现 3V转5v,所以VBATOK应该设置为Boost转换器的工作电压门限。CIn就是你给的附件中的电路图的输入电容。就是PFM 模式boost电路的输入电容。

               另外TI技术人员还提出了一些建议给我们参考:你看一下所使用的单片机需要的电流,如果非常小的情况下,在Vstor端选择一个升压的无电感充电泵而不用使用常规的Boost转换器,这样电路更加简单 成本低 空间小,非常适合小功率的应用场合。详请参考电源管理类产品中的充电泵产品

http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/boost-charge-pump-products.page

                以上就是关于BQ25504的编译相关问题的解答,我们可以好好学习一下。

               那么BQ25504究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用BQ25504来设计电路呢。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BQ25504这款芯片的详细功能,如下图所示,是BQ25504的封装结构图:


            关于BQ25504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BQ25504的的输入输出参数,如下图所示:


                如上图所示,我们可以看到BQ25504的支持各种电池结构,其兼容性是相当不错的。最大的充电电流为0.1A.开关频率为1MHZ。了解了BQ25504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BQ25504的典型的应用电路图,如下所示:

           关于bq25504的相关介绍:bq25504 是第一个新智能集成能量采集纳瓦级功率管理解决方案系列产品,此系列产品能满足超低功率应用的需要。 此款产品特别为获取和管理由多种DC源,诸如光电(太阳能)或者热电生成器而生成的微瓦(µW)到毫瓦(mW)功率而设计。 bq25504 是第一个此类产品,此产品针对目标产品和系统,例如具有严格功率和运行要求的无线传感器网络(WSN)而采用高效升压转换器/充电器。 bq25504 DCDC的设计从升压转换器/充电器开始,此升压转换器/充电器的开始工作功率只有几微瓦。

            我们在设计的时候需要注意的参数如下所示:

          关于的应用,TI推荐了几种方案的典型应用电路,我们一起去学习下:Typical Solar Application Circuit

                  Typical TEG Application Circuit:

          Typical MPPT Disabled Application Circuit


                以上就是关于BQ25504的编译以及使用问题学习,以及使用BQ25504设计电路需要注意的一些问题,与大家分享一下。

补充一点,对于BQ25504 本身的设计,我们应该参考如下的设计工具bq25504 Design Help v1.2 ,这个工具使用起来是相当的方便便捷的。

,下载地址如下http://www.ti.com.cn/product/cn/BQ25504/toolssoftware,而且在这个Excel工具中用户可以自行设定输出要求,工具会帮你计算外部器件。使用起来事半功倍。对设计的帮助很大。

对于BQ25504 本身的设计,我们还可以参考TI提供的评估板:bq25504EVM-674 。bq25504EVM-674 - 用于能量收集器应用的具有电池管理功能的超低功耗升压转换器。EVM 在出厂时即已进行设置,可与绝大多数 MCU 和 3V 钮扣电池兼容。EVM 编程旨在提供 3.1VDC 最大电压 (OV) 为存储元件充电,同时编程低电压为 2.2VDC。VBAT_OK 指示灯将在 VSTOR 升至 2.8VDC 以及降为 2.4VDC 时切换为高。用户指南将描述 bq25504 评估模块 (EVM)、如何执行独立评估和允许 EVM 与系统和主机交互。

对于BQ25504 本身的设计,TI提供的评估板:bq25504EVM-674 的相关资料的链接如下所示:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluu654a/sluu654a.pdf。

在这个资料里面有详细的设计报告,以及测试波形图,我们可以对比,当然也是可以直接借鉴使用的。可以使设计更加的简单,相关的参数如下所示:

对于BQ25504 本身的设计,TI提供的评估板:bq25504EVM-674 的原理图以及系统的接线图我们可以直接参考使用,对于相关的资料里面有详细的设计报告,以及测试波形图,我们可以对比使用,如下图所示的原理图文件:

系统接线图:

对于设计方面的问题,大家还可以是使用TI的在线设计软件,也就是WEBENCH,可以进行原理图的设计,参数的计算,成本,性能以及效率的最佳优化,按照我们的需求打造适合自己的电源,使用起来也非常的简单,大家都可以去了解一下。

关于BQ25504的使用以及设计方面如果有什么问题,或者有相关的经验的胡啊,欢迎大家一起来讨论一下。相互学习,对于以后的设计,也是一个很好的借鉴作用,可以很快的定位问题,解决问题。

请问下输出VSOTR的电压值如何设定。

您好,關於EVM板小弟有試著量測效率

測試方法及數據:如附件

輸入來源:DC POWER SUPPLY

輸入0.8~1V

輸出3.6V

電子負載:3mA~15mA

MPPT功能DISABLE

單純量測此板轉換效率,為何量測效率都只有60~70%,沒有DATASHEET中80~90%

有先進可以指教嗎?

測試方法:如附件

輸入來源:DC POWER SUPPLY

輸入0.8~1V

輸出3.6V

電子負載:3mA~15mA

MPPT功能DISABLE

單純量測此板轉換效率,為何量測效率都只有60~70%,沒有DATASHEET中80~90%

有先進可以指教嗎?

Copyright © 2017-2020 微波EDA网 版权所有

网站地图

Top