ZHCAEQ1 November   2024 TPS1210-Q1 , TPS4810-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2BMS 系统概述
  6. 3应用 TPS1210-Q1 和 TPS4810-Q1 以实现电池断路开关设计
    1. 3.1 独立充电和放电 FET 控制
    2. 3.2 具有预充电功能的充电和放电 FET 控制
    3. 3.3 用于提供短路保护的电流检测
    4. 3.4 反极性保护
    5. 3.5 诊断
      1. 3.5.1 FET 诊断
      2. 3.5.2 短路保护比较器诊断
      3. 3.5.3 故障指示
  7. 4总结
  8. 5参考资料

独立充电和放电 FET 控制

 用于独立充电和放电 FET 控制的应用电路图 3-1 用于独立充电和放电 FET 控制的应用电路

这些器件具有两个栅极驱动器(G1、G2)和栅极控制输入(INP1、INP2),可用于分别控制放电 FET (Q1) 和充电 FET (Q2)。凭借此功能,BMS 系统支持开关在以下四种不同的工作模式下运行。

  • 放电和充电 FET 导通时的全导通状态 – 在这种工作模式下,允许电流沿放电和充电方向流动。
  • 放电和充电 FET 关断时的完全关断状态 – 在这种工作模式下,电池与负载完全断开。这种情况会在系统故障条件下发生。
  • 放电 FET 导通且充电 FET 关断时从电池到负载的理想二极管 - 在这种工作模式下,电流只能从电池流向负载。当充电 FET 关断时,在该状态下会禁用电池充电。负载电流流经放电 FET 和充电 FET 的体二极管。当系统处于睡眠状态,但需要为常开负载供电时,此状态的开关可用于 12V BMS 系统。在系统睡眠状态下,电芯监测和平衡功能被禁用以降低系统级 IQ,从而阻止充电路径,可确保不会发生电池不受控制的充电。
  • 放电 FET 关断且充电 FET 导通时从负载到电池的理想二极管 - 在这种运行模式下,电池放电被阻止,仅允许充电。当电池电压电平非常低或电池处于深度放电状态时,会发生这种情况。