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bq76940 balancing
Hallo Kennst dich jemand mit dem bq76940 aus? Ich ein Akkupack unbekannter Hersteller Ebike mit einem stm32 und bq76940. Im Originalzustand ist ohne can bus ist der Ausgang gesperrt. Um den Akku zu verwenden habe ich jetzt den Stm eine
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Zusammenspiel BQ76940+BQ78350-R1 (BMS)
ungefähres Verständnis habe und so langsam an die Teilebestellung gehen kann. Für das BMS habe ich den BQ76940 ausgesucht. Dazu wurde mir noch der Fuel Gauge BQ78350-R1 empfohlen. Es soll weiterhin ein ESP32 Mikrocontroller verwendet werden. Da die Batterien ein Fluggerät versorgen, muss das ganze auch entsprechend
softwareseitig erfolgen, falls sie im Nachhinein benötigt wird. Nun zu meinen Fragen: Mit dem BQ76940 messe ich ja die Zellen und implementiere ein paar Sicherheitsfunktionen. Die Batteriedaten kann ich ja über meinen uC auslesen, wenn ich den anhänge. Mit dem kann ich dann auch Algorithmen zu SoC
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Suche BMS 13s
Schau nach cascade bms for Li cells. Bq76940 von TI.
Dieter schrieb im Beitrag #6114584: > Bq76940 Da lande ich wieder bei dem bms welches ich habe. Darauf ist wohl ein Bq76940 und ein At Mega 328. Jetzt könnte ich anfangen die Platine zu analysieren und eine eigene Firmware schreiben aber
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Einzellzellenüberwachung für 12s LiFePo, bessere Lösung?
BQ76940 und einen klitzekleinen µC deiner Wahl mit i2C. Das mit Einzelchips zu machen die auch noch genaue Rs brauchen oder einen Abgleich ist in meinen Augen nicht mehr zeitgemäß. Es zwingt dich ja keiner
temp schrieb im Beitrag #6970348: > BQ76940 und einen klitzekleinen µC deiner Wahl mit i2C. Interessant, scheinbar kann ein IC nur 5 Zellen überwachen. Die größeren ICs scheinen zwei bzw. drei von dem Basis-IC zu enthalten. Ist mir aber
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Datenblätter bei TI downloaden, komisches Formular
Hi, wollte gerade bei TI das Datenblatt des BQ76940 downloaden. http://www.ti.com/product/BQ76940/technicaldocuments Vor dem Download und nach dem Login sollte ich aber erst mal das "U.S. Government export approval"-Formular ausfüllen. Darunter
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Li/Ion Ladeanzeige
gängig, ist aber im Kommen. Da gibt es auch schon fertige ICs für, z.B. http://www.ti.com/product/BQ76940?keyMatch=bq76940&tisearch=Search-EN-Products Wobei ich skeptisch bin, ob die TI Bausteine für den Heimgebrauch geeignet sind, da wohl eine ganze Menge Aufwand nötig ist, um die zu betreiben.
> Notebooks (bspw.) braucht. Deren Last ist auch alles andere als > konstant. Ich kenne die bq2060 von TI sehr gut die angeblich dafür gedacht sind. Sorry, aber z.B. in Pedelec-Akkus sind die Schrott. Der Zähler driftet mit der Zeit so stark weg dass die Anzeige völlig unbrauchbar wird. Es gibt
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Einschalt-Impuls
Bauteil. Die Idee dahinter: Sobald an Pack+ eine Spannung angelegt wird, bootet die Rampe an TS1 den IC (BQ769400). Da kein Dauersignal an TS1 anliegen darf (weil an dem Pin auch eine Temperaturmessung mittels Thermistor statt findet), habe ich einen FET ergänzt, mit dem ich nach dem Einschalten über einen
Ups, 2x das gleiche hochgeladen... Die externe Schaltung für den *IC BQ76940* ist im BQ Bild. Mir geht es darum, den Push-Button so zu ersetzen, dass der IC bootet, sobald eine Batterie drangehängt wird. In einem Referenzdesign hat TI die Schaltung auf dem anderen Bild gegeben
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Lipo Akku mit Lade und Balancerschaltung
Akku hat einen Balancer Anschluss, also ich kann die Zelen einzeln überwachen. Bei TI habe ich den bq76930 in Verbindung mit bq78350-R1 gefunden, allerdings wird das meiner Meinung nach schon zu kompliziert. Habt ihr eine Alternative für mich? Es soll eine eigene Platine werden, also keine externen
gerade dabei, ein Open Hardware BMS-System für 24-48 V Systeme basierend auf dem von dir genannten bq76930 bzw. dem etwas größeren bq76940 zu entwickeln. Man kann die Platine dann je nach gewünschter Anzahl Zellen unterschiedlich bestücken. Hier gibts die erste Version der Platine: https://github.com
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SMbus an TWI eines ATmega
Battery-Management-System mit 2 BMS-Chips und einem µC aufbauen. Bei den BMS-Chips handelt es sich um den bq76940 und den bq78350 von TX. Der µC soll ein ATmega werden. Wahrscheinlich der ATmega88. Der bq78350 bietet einen SMbus (V1.1) den ich gerne mit dem Two-Wire-Interface des ATmega verbinden möchte. Laut
Tips dazu hat nehme ich diese gerne entgegen). Ich bin mir da bei einer Sache jedoch unsicher. Der bq78350 wird mit 2,5V und der µC mit bis zu 5V (hängt natürlich vom Modell ab) versorgt. Sind dann nicht auch die High-Pegel beider Chips unterschiedlich hoch. Darf das überhaupt sein und wie lege ich die
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Balancer für jede Zelle einzeln aufbauen?
ist zusätzlich ein Mikrocontroller zur Ansteuerung des Balancers nötig. ICs z.B.: - LTC6811-1 - BQ76942, BQ79616-Q1, BQ76952, ... Für große Antriebsakkus gibt es sogar aktive Balancer! (Da wir ein bidirektionaler Schaltwandler für jede Zelle benutzt) - LTC3300
wie den > LTC6811 oder den NXP MC33771B bei dem mir die Kommunikation besser gefällt. oder TI BQ76940
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Wie die Zellenspannungen an einem 16S Akkupack mit DAC messen
machen auch 100V. Wie heißen die IC für > 15S ? > > Die LTC Typen sind sehr schwer beschaffbar. BQ76940 z.B.
auch 100V. Wie heißen die IC für >> 15S ? >> >> Die LTC Typen sind sehr schwer beschaffbar. > BQ76940 z.B. Jaaa sehr schick, da gibt es auch ein Evaluationsboard relativ erschwinglich. Ich glaube, das kann mich überzeugen.
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BMS selber programmieren
Hi, ich hab mal mit dem BQ76920 von TI ein BMS gebaut. Da gibt es auch Typen für mehr Zellen: BQ76930, BQ76940. Das sind eigentlich analog Frontends mit Vermessung und Überwachung der Akkus, können aber auch Widerstände zur Balancierung
habe ich noch nie in der freien Wildbahn gesehen, die wären für mich aber auch uninteressant. Die BQ76x0 Serie ist aber auch nicht schlecht. Auf alle Fälle interessant wie die das mit den externen Balancing-Fets gelöst haben. Eigene Erfahrung hab ich nur mit den LTC680x gemacht. Die sind zwar teuer
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Smart BMS Fehlersuche
und ein bißchen R und C Beschaltung. Das schwarze sind vielleicht Dioden? Der TSSOP-Chip ist ein TI BQ7694003. Auf der Unterseite sieht man die Widerstände, welche den Balancerstrom verbraten. Natürlich werde ich selbst weiter versuchen, was rauszufinden. Z.B. ob eine durchlegierte Balancerschaltung
Filter-Cs die gleiche Spannung messbar sein wie am Eingang. Ist da irgendwo was weniger ist was faul. Der BQ76940 kann natürlich auch defekt sein. Die restliche Beschaltung kann aber kaum einen erhöhten Stromfluss nur in einer Celle verursachen, wenn dann betrifft es mehr Zellen. Wie wurde das ganze BMS
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"Xiaoxiang" BMS mit Bluetooth - oberste Zellspannung wackelt
das wären ja 12Bit pro Zelle mal > 13 Zellen also 18Bit?? Du kannst dir mal das Datenblatt vom BQ76940 ansehen, dann wirst du merken dass deine Spannungsteilertheorie für die Tonne ist.
benötigt. Das leistet sich kein Hersteller. Beim Auto u.ä. sieht die Sache schon wieder anders aus. Die BQ769xx Chips können die von dir erwarteten Test ohne externen Hardwareaufwand nicht.
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Spannungsmessung mit Galvanischer Trennung
http://www.ti.com/product/BQ76940
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13s Akku Zellenspannung messen
Smart_BMS_with_bluetooth.html solltest du ein paar interessante Links finden. (Fertiges BMS auf Basis von BQ76940 + bluetooth und Link zu einem Github Projekt)
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BMS an Litium Akku anschließen
erst am oberen Ende Ladung verheizt. Ich meinte vor allem sowas https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq76940.pdf und je nach der Funktionsumfang im nachgelagerten µC kann auch ganz ohne laden getrimmt werden :-) Aber Du hast schon Recht, /aktives balancing/ trifft es wohl besser.
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Schaltung für aktiven 3s Balancer gesucht
kenne ich durchaus, doch das sind alle (die ich kenne) passive Balancer! Derzeit verwende ich OZ890, bq76940 und hatte noch einen von Maxim in der Pipeline. Alles passive! Wenn Du aktive kennst, dann sag mal.... Wird es sicher auch geben, aber wohl eher im Automotive-Bereich und nicht für Kollegen Bastler