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关于LTC3305的应用问题: 这是芯片的典...

 小满满

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关于LTC3305的应用问题:

这是芯片的典型应用示意图,V4端可承受电压最高为68V,均衡回路、电池与芯片的连接回路是分开设计的。我在设计中将串联蓄电池组的各个中间节点直接与芯片引脚V1-V4相连。当串联蓄电池电压上升至48V(单体电压为12V,四节串联)时,芯片出现烧毁现象。也就是说芯片V4引脚加电压高至48V就会损毁,之前将V4引脚接入36V电压仍能保持正常工作状态。

另外对比官方PCB设计电路,主要区别是:官方设计中在蓄电池与芯片的连接回路中加入了保险丝以及5Ω电阻。

串联蓄电池组的各个节点不能与芯片的V1-V4引脚直接相连吗?

芯片尚未使能,并未处于工作状态,仅仅V4引脚电压过高(达到48V)就烧毁了,不知什么原因。

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在LTC3305的应用中,V4端承受的最高电压为68V,这要求需要特别注意均衡回路以及芯片的连接。首先,在方案设计阶段,确保V4端的电源供电达标,使用优质组件还能够降低因电压过高引起的故障风险。对于均衡回路的设计,要确保每个电池单元的电压在操作范围内,以实现均衡充电。
还需注意LTC3305与电池组之间的连接,要确保连接质量良好,避免由于接触不良导致的均衡效果不佳。此外,遵循电流传输的规则,适当设计PCB导通宽度以降低导通电阻和电流损失。确认所有器件均安装正确,并仔细检查电路图以避免任何潜在的连接错误。在整个使用过程中定期监测电池电压并记录,以确保均衡性能。综上,结合进阶的电源设计与监控策略,能实现更长久的电池使用寿命与良好性能。
在LTC3305应用中,要特别注意均衡回路之间的电气连接及各个电池的工作状态。V4端允许承受的最高电压68V,需确保在实际电路中不超过这个限度,防止芯片损坏。此外,应合理设计均衡电路的触发逻辑,以保证在需要均衡时准确有效地进行均衡操作。

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