ZHCAD93A December   2020  – October 2023 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. NPN LDO 电源
  5. AVDD、CVDD 输出以及 DVDD、NEG5、REFHP 和 REFHM
    1. 2.1 基底器件
    2. 2.2 设计汇总
  6. OTP 编程
  7. 电芯电压检测 (VCn) 和电芯均衡 (CBn)
    1. 4.1 电芯电压检测 (VCn)
    2. 4.2 电芯均衡 (CBn)
      1. 4.2.1 非相邻电芯均衡
      2. 4.2.2 相邻电芯均衡
      3. 4.2.3 采用外部 FET 的电芯均衡
    3. 4.3 使用少于 16 个电芯
      1. 4.3.1 设计汇总
  8. 汇流条支持
    1. 5.1 BBP/BBN 上的汇流条
    2. 5.2 典型连接
      1. 5.2.1 电芯均衡处理
    3. 5.3 单独的 VC 通道上的汇流条
    4. 5.4 多汇流条连接
      1. 5.4.1 两个汇流条连接到一个器件
      2. 5.4.2 三个汇流条连接到一个器件
      3. 5.4.3 电芯均衡处理
  9. TSREF
  10. 通用输入/输出 (GPIO) 配置
    1. 7.1 比例式温度测量
    2. 7.2 SPI 模式
      1. 7.2.1 通过 SPI 从器件支持 8 个 NTC 热敏电阻
      2. 7.2.2 设计汇总
  11. 基底器件和桥接器件配置
    1. 8.1 电源模式 ping 和音调
      1. 8.1.1 电源模式 ping
      2. 8.1.2 电源模式音调
      3. 8.1.3 ping 和音调传播
    2. 8.2 UART 物理层
      1. 8.2.1 设计注意事项
  12. 菊花链堆叠配置
    1. 9.1 通信线路隔离
      1. 9.1.1 仅电容器隔离
      2. 9.1.2 电容器和扼流圈隔离
      3. 9.1.3 变压器隔离
      4. 9.1.4 设计汇总
    2. 9.2 环形通信
    3. 9.3 重新计时
      1. 9.3.1 设计汇总
  13. 10多点配置
  14. 11主 ADC 数字 LPF
  15. 12AUX 抗混叠滤波器 (AAF)
  16. 13布局指南
    1. 13.1 接地平面
    2. 13.2 电源和基准的旁路电容器
    3. 13.3 电芯电压检测
    4. 13.4 菊花链通信
  17. 14BCI 性能
  18. 15共模噪声和差模噪声
    1. 15.1 设计注意事项
  19. 16修订历史记录

单独的 VC 通道上的汇流条

当汇流条单独连接到某个 VC 通道时,该通道的上部 CB 引脚应保持悬空,避免内部 CBFET 正向偏置(请参阅图 5-5 连接)。此连接适用于单独连接到任何中间 VC 通道的汇流条。也就是说,在单个器件中,有一个电芯连接在 VC 通道的上方和下方,并连接了汇流条。

为了确保热插拔性能,即使上部 CB 引脚悬空,连接汇流条的 CB 通道应该仍具有图 5-5 中的差分电容器 CCB。此电容器由所有电芯和连接到器件的汇流条形成完整的电容器梯,从而允许热插拔期间在电容器梯上分布高电压尖峰。

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注: 新建议是从 CB16 至 BAT 添加 470nF/16V 电容器,从而实现热插拔稳健性,图中未显示此建议,有关详细信息,请参阅数据表。
图 5-5 连接到任意中间单独 VC 通道的汇流条

如果汇流条连接到模块顶部上方的单独 VC 通道(请参阅图 5-6 连接),则该通道的上部 CB 引脚应保持悬空,但应该仍连接 CB 差分电容器(图 5-6 中的 CCB)。此外,从顶部 CB 引脚到 BAT 引脚应连接一个 RC 滤波器。这个额外的 RC 滤波器(使用与 CB 引脚上其他 RC 滤波器相同的 RC 值)用于确保完整的电容器梯。它用于在热插拔事件期间以与其余 CB 引脚相同的 RC 常数分配高压尖峰。

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注: 新建议是从 CB16 至 BAT 添加 470nF/16V 电容器,从而实现热插拔稳健性,图中未显示此建议,有关详细信息,请参阅数据表。
图 5-6 汇流条连接模块顶部上方的单独 VC 通道