ZHCSNY0C May 2020 – June 2026 BQ25798
PRODUCTION DATA
为了提高锂离子电池充电的安全性,2007 年 4 月 20 日发布了 JEITA 指南。该指南强调了在特定的低温和高温范围内避免高充电电流和高充电电压的重要性。
要启动充电周期,TS 引脚上的电压必须处于 VT1 阈值至 VT5 阈值范围内。如果 TS 电压超过 VT1-VT5 范围,则控制器暂停充电并等待电池温度处于 T1 至 T5 范围内。
在凉温度 T1-T2 时,JEITA 建议将充电电流减小至正常温度 T2-T3 充电电流的一半以下。该器件支持将 T1-T2 的充电电流编程为 T2-T3 充电电流的 20%、40% 或 100%,亦可设置为充电暂停,此功能通过寄存器位 JEITA_ISETC 进行控制。
该器件支持对 T3-T5 充电电压进行编程,使其比 T2-T3 充电电压或充电暂停电压低一个电压偏移量(0mV、100mV 或 200mV),此偏移量由寄存器位 JEITA_VSET 控制。
该充电器还提供超出 JEITA 要求的灵活电压/电流设置。温温度 T3-T5 充电电流设置可配置为 T2-T3 充电电流的 20%、40% 或 100%,亦可设置为暂停充电,具体设置通过寄存器位 JEITA_ISETH 进行编程。
在凉温度 T1-T2 和温温度 T3-T5 下,充电终止功能仍处于启用状态(当 EN_TERM = 1 时)。在所有不同的温度范围内,终止电流将保持相同。在正常运行期间,充电将根据充电电流低于终止电流、电池电压高于电池充电电压以及充电器处于电池电压调节环路而终止。当温度进入 T1-T2 或 T3-T5 时,充电电流可能降至 T2-T3 充电电流的 20% 或 40%,该电流可能低于终止电流设置。此时,如果电池电压已经高于电池充电电压,并且充电器处于电池电压调节环路中,则充电将终止。
在温温度 T3-T5 下,电池充电电压将降低。如果电池电压已经非常接近 T2-T3 处的电池充电电压,将充电电压降低一个偏移量可能会触发 VBAT_OVP。在这种情况下,充电器应执行正常的 VBAT_OVP 保护作为响应。
在冷温度 T1-T2 或温温度 T3-T5 下,充电电流将与正常温度范围 T2-T3 下的充电电流不同,因此应相应地调整安全计时器。当充电暂停时,安全计时器将暂停;当充电电流降至 20% 或 40% 时,安全计时器将以时钟速率的一半运行;当充电电流保持不变时,安全计时器将保持不变。
JEITA 充电值如图 7-11 所示,其中蓝色实线为默认设置,红色虚线为可编程选项。
图 7-11 TS 充电值如果 TS_IGNORE = 1,则充电器可以忽略电池温度的 NTC 监测值。当 TS 引脚反馈被忽略时,充电器在充电模式和 OTG 模式下将 TS 视为始终正常。当 TS_IGNORE = 1 时,TS_STAT(包括 TS_COLD_STAT、TS_COOL_STAT、TS_WARM_STAT 和 TS_HOT_STAT)始终报告 000。
当 TS_IGNORE = 0 时,充电器根据 TS 引脚反馈信息调整充电曲线。当电池温度从一个温度范围跨越到另一个温度范围时,关联的 TS 状态位会相应地更新。TS 标志位在 TS 电压报告的温度范围内被置位,并且如果 TS_MASK 为低电平,会将一个 INT 脉冲置为有效以提醒主机。可以通过正确设置关联的屏蔽位来单独屏蔽 FLAG 和 INT 脉冲,以防止 INT 脉冲向主机发出电池温度范围变化的提醒。
典型的 TS 电阻器网络如图 7-12 所示。
图 7-12 TS 电阻器网络假设电池组上有一个 103AT NTC 热敏电阻,TSR1 和 TSR2 的值可以通过以下公式确定:


其中 VT# 是根据电气规格表确定的 V(REGN) 的百分比。BQ25798 提供了适用于 VT1 x V(REGN) 和 VT5 x V(REGN) 的固定阈值比较器,以及适用于 VT2 x V(REGN) 和 VT3 x V(REGN) 的可编程阈值比较器。VT2 x V(REGN) 和 VT3 x V(REGN) 的阈值由 TS_COOL 和 TS_WARM 控制。这种可编程性为 JEITA 曲线的配置提供了更大的灵活性。对于锂离子或锂聚合物电池,选择 T1 = 0°C 和 T5 = 60°C,RT1 和 RT2 的计算结果分别为 5.24KΩ 和 30.31KΩ。