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JEITA标准(the Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

NTC——负温度系数热敏电阻

型号——103AT-2

阻值

温度采样电路

TS管脚

分压电阻

电容


JEITA标准(the Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

所用充电芯片——BQ25303J 独立单电池、17-V、3.0-A电池充电器、带JEITA电池温度监控  

JEITA是一个比较陌生的概念,首先简单了解一下。

看了TI公司一篇《符合JEITA标准的锂离子电池充电器解决方案》,跟Cold/Hot标准相比,JEITA的区别只是把温度范围划分地更细了(cold/cool/normal/warm/hot)。https://www.ti.com/lit/an/slyt365/slyt365.pdfhttps://www.ti.com/lit/an/slyt365/slyt365.pdf

JEITA单电池手持应用中锂离子电池充电指南

充电芯片BQ25303的JEITA概述

NTC——负温度系数热敏电阻

NTC也就是热敏电阻,阻值随温度发生非线性的变化,可以充当传感器。同时,温度越低NTC的阻值越高,可以在开机瞬间充当短路保护。

型号——103AT-2

手册推荐热敏电阻型号103AT-2,根据下图,应选择10K_1%的NTC。

阻值

充电芯片推荐使用的NTC:103AT-2型NTC,阻值在0℃为27.28kΩ,在60℃为3.02kΩ

电池板上配套的NTC:SDNT1608X103F3435FTF 10K,1% 0603 B=3435

热敏电阻阻值的通用计算公式:

实际上,即使阻值、精度、B值等指标相同,不同型号的NTC阻值仍会存在偏差。因为暂时查不到SDNT1608X103F3435FTF的datasheet,此时手上有一份103AT-2型NTC(内部编号2803500054,Thermistor|10KR|3435|NTC|线长300mm|[NTSE0103FZF05])的资料,记录了不同温度下的电阻值,先用来估计温控电路的分压电阻取值:

温度采样电路

根据BQ25303的datasheet设计温度采样电路:

电池温度传感电路

TS是电池温度和电压输入。连接负温度系数热敏电阻(NTC)。使用从REGN到TS和TS到GND的电阻分压器编程温度窗口。当TS引脚电压超出范围时,充电暂停。不使用TS引脚时,将一个10-kΩ电阻器从REGN连接到TS,并将一个10kΩ电阻器从TS连接到GND。建议使用103AT-2热敏电阻。

TS管脚

充电芯片为电池温度监测器提供单个热敏电阻输入TS引脚。

要启动充电循环,TS引脚上的电压必须在VT1%至VT5%阈值范围内。如果TS电压超出T1-T5温度范围,充电器将停止充电并等待,直到电池温度在T1-T5范围内。

分压电阻

根据电池温度传感电路可以得到TS脚电压与REGN脚电压的比较值:

在BQ25303的datasheet中,根据T1~T5温度的电压阈值计算了标准的分压电阻值,并给出计算结果:RT1=4.32kΩ,RT2=21kΩ

表1——JEITA热敏电阻比较阈值

电池充电时的工作温度0~45℃,为方便备料,取常用的近似阻值:RT1=4.99kΩ,RT2=20kΩ,下面在几个分界点验证电阻取值是否合理:

0℃:69.81%,10℃:65.49%,45℃:44.12%,60℃:34.43%

计算值与datasheet提供的阈值均不相符,尝试降低RT1取值,使计算值在表1给出的误差范围内:

RT1=4.3kΩ,RT2=20kΩ

0℃:72.85%,10℃:68.77%,45℃:47.82%,60℃:37.86%

因为库存内调取不到4.3K电阻,再次改变RT1取值,当RT1取4.32kΩ时计算值在表1的误差范围内:

RT1=4.32kΩ,RT2=20kΩ

0℃:72.76%,10℃:68.67%,45℃:47.89%,60℃:37.75%

电容

0.1uF 的电容 C1 除了可以滤除从电源引入或者从电路板感应来的高频干扰信号,另外当 ADC 有多路 AD 输入在转换时,MCU 的 AD 模块需要通过模拟开关切换不同的通道,再进行采样转换,电容 C1 可以在 ADC 切换通道之后,迅速向采样电容充电,从而可以提到转换速度,避免因采样时间太短而导致测量不准确。

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