Par conséquent, si vous voyez une coupure autour de 3 V, c’est votre chargeur BQ24296MRGER (ou vos convertisseurs DC-DC) qui entre en UVLO ou fold-back :
Le BQ24296MRGER intègre un MOSFET de power-path et protège la batterie en cas de VBAT trop bas.
Son seuil AVANT de couper la sortie SYS/BAT se situe typiquement entre 2,5 V et 3,0 V selon la configuration (voir section “Safety and Protection” du datasheet).
à l’entrée de vos modules DC-DC (3,3 V et 5 V)
pendant un pic de 0,8 A.
Consultez le datasheet du @web pour identifier précisément son seuil UVLO de VBAT.
Si ce seuil est trop élevé pour votre usage, vous pouvez :
Ajuster la configuration (si paramétrable par I²C)
Ajouter un tampon de pointes (supercap ou MLCC 100 nF + 1 µF + 10 µF) avant vos étages DC-DC
Revoir la topologie : cellule → DC-DC boost → BQ24296 → rails 3,3 V/5 V
En résumé, le BQ27441-G1 n’est pas responsable de la coupure à 3 V, c’est bien le seuil de protection du BQ24296MRGER (ou le UVLO de vos modules DC-DC). Ajustez ou contournez ce seuil pour éviter les redémarrages intempestifs.
non je ne vais pas changer la topologie le role du bq est de protèger la baterie si je le met apres il ne sert plus a rien tu pense que les 2 moteur qui s'allume et s'éteigne rapidement consome en pic juste trop ?
D’après la base de connaissances Flux (« load switch inrush current »), les petits moteurs DC présentent un courant d’appel (inrush) typique de 3× à 5× leur courant nominal à l’allumage, et ces pointes peuvent déclencher instantanément les protections (UVLO, CC) de votre circuit.
En pratique, si vos deux moteurs s’allument et s’éteignent rapidement, chaque démarrage génère un pic de 2–4 A, ce qui :
Active la limite de courant de l’alimentation ou du BQ24296MRGER