BQ78350-R1技术参考:电池保护与永久故障
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更新于2024-08-07
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"本文档是关于BQ7835电池管理系统IC的详细技术参考,涵盖了电池保护、故障检测及处理等内容。"
在电池管理系统中,确保电池的安全性和稳定性至关重要,BQ7835正是这样一款用于智能电池管理的集成电路。在【标题】提及的“静止时电压不平衡永久失败”和【描述】中讨论的多个永久故障情况,都是针对电池组健康状态的关键监控点。
4.10 静止时电压不平衡永久失败
这个功能设计用于检测电池堆栈中单个电池的电压差异。如果在静止状态下,任意一个电池的电压超过或低于预设的VIMR(电压不平衡阈值),系统会采取行动。例如,如果电池电压低于VIMR,系统将检查电流,如果持续低于阈值,会触发PFAlert,并可能设置电池状态[TCA]和[TDA]为1,表示存在电压不平衡问题。此外,还有Delta阈值和Delta延迟设定,用于判断电压不平衡是否持续存在并达到触发永久故障的条件。
4.11 充电FET永久故障
当充电FET(Field-Effect Transistor)无法正常关闭,导致电流超过预设的关闭阈值CFET时,系统会认定为充电FET永久故障。在这种情况下,系统会关闭充电路径并记录状态,通过PFStatus()[CFETF]设置为1来指示故障,同时电池状态[TCA]和[TDA]也会更新,以防止电池过度充电。
4.12 放电FET永久故障
类似地,放电FET的永久故障发生在放电FET未能正常打开,导致电流低于预设的关闭阈值DFET时。系统会监测FET的状态,如果连续时间满足关闭延迟条件,会触发相应的故障处理机制,防止电池过度放电。
这些永久故障机制都是为了确保电池在各种异常情况下能够得到及时的保护,避免损坏电池或整个电池组。BQ7835还提供了其他多种保护功能,如电池欠压、过电压、过流保护等,以全面保障电池的运行安全。通过精细的配置,用户可以根据具体应用需求调整保护参数,确保电池在不同工作环境下的稳定性和寿命。
2019-08-22 上传
2019-06-26 上传
2022-06-01 上传
2022-11-20 上传
2024-03-15 上传
2024-03-15 上传
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2022-01-19 上传
2022-06-22 上传
马运良
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