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  • 书刊写的比较实用,首先解了电池的相关指标与化学成份,并对电池电量监测技术进行与传统进行比较,在对电池监测分别对基于电压的电量监测计与基于库仑计数的电量监测进行优劣势的对比,如基于电压的无需完全是放电就能进行学习,自由放电无需矫正,小负载电流非常准确,但内部阻的原因,准确度欠佳等; 而基于为库伦计数的电量监测其优势是不受电压电量失真影响,准确度由电流积分硬件确定,监测误差3~10%,但需学习周期更新Qmax,自放电需建模不准确,容量随老化下降等比较. 在电池管理TI也有其产品,如BQ3060及BQ2084等,在电池监测技术(即阻抗追踪技术)TI也有它的其独特优势,包含了其应用中的温度可变性及热模拟针对发热的自行调节,对负载变化将跟踪高负载尖峰引起的电压降,其次对电池老化的可用容量进行调节能力及相应的灵活等系统优势。之前有通过视频了解有关TI电池电量监测的一些基础知识,再次通过编辑整理的电子书刊让大家学习,在此感谢!!!

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  • 书刊写的比较实用,首先解了电池的相关指标与化学成份,并对电池电量监测技术进行与传统进行比较,在对电池监测分别对基于电压的电量监测计与基于库仑计数的电量监测进行优劣势的对比,如基于电压的无需完全是放电就能进行学习,自由放电无需矫正,小负载电流非常准确,但内部阻的原因,准确度欠佳等; 而基于为库伦计数的电量监测其优势是不受电压电量失真影响,准确度由电流积分硬件确定,监测误差3~10%,但需学习周期更新Qmax,自放电需建模不准确,容量随老化下降等比较. 在电池管理TI也有其产品,如BQ3060及BQ2084等,在电池监测技术(即阻抗追踪技术)TI也有它的其独特优势,包含了其应用中的温度可变性及热模拟针对发热的自行调节,对负载变化将跟踪高负载尖峰引起的电压降,其次对电池老化的可用容量进行调节能力及相应的灵活等系统优势。之前有通过视频了解有关TI电池电量监测的一些基础知识,再次通过编辑整理的电子书刊让大家学习,在此感谢!!!

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