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[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746 -在低温0℃ 下充电、在正常温度25℃ 下放电

Guru**** 2384610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, GPCRB
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https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507731/bq27z746-bq27z746--charge-at-low-temperature-0-and-discharge-at-normal-temperature-25

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他部件: GPCRB

工具/软件:

大家好

e2e.ti.com/.../7870.Gauge-settings_5F00_Panasonic_5F00_NCR2170M_5F00_ID7473_5F00_KAYO_5F00_20250106.gg.csvI有一个使用 BQ27Z746的产品。 该器件采用1S2P 配置、室温下的电压为4.2V、9100mA 容量为 LED。 但是、当我在0°C 低温环境中将电池充电至4.2V 时、由于温度较低、电池在100% SOC 下充电至4.2V 时的容量仅约为7500mA h 当我将温度恢复到25°C 并开始放电时、BQ27Z746将错误地认为完全充电容量(FCC)为9100mA 但实际上、此时只能释放大约7500mA 的容量。 这将导致充电状态(SOC)发生跳跃。 我想问是否有办法解决这种情况:在低温环境中在0°C 进行充电、在高温环境中在25°C 进行放电。

谢谢

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    您好 q h、

    Unknown 说:
    解决这种情况:在低温环境中、在0°C 进行充电、在高温环境中在25°C 进行放电。

    这种情况很难解决、这是应该理解电池电量监测计算法的预期情况、因为 FCC 将根据温度进行更新、并且 SOC 计算为 RemCap/FCC * 100、因为 FCC 的依赖变量不断更新、所以您将看到 SOC 有一些变化。 我们确实有一个平滑参数子类、您可以使用该子类来减少 SOC 跳变量、但如果您逐渐将器件置于温度、则应该会有巨大的 SOC 跳变。 最后、要提高低温环境中电芯 SOC 精度、您可以使用下面随附的 GPCRB 工具。

    GPCRB:
    https://www.ti.com/tool/GPCRB

    谢谢您、
    Alan

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    您好 Alan  

    在室温充电和低温放电的场景中、我们可以使用 GPCRB、有效提高荷电状态(SOC)的精度。 但是、这种方法无法有效改善在0℃ 低温下充电和在25℃ 室温下放电的情况。 德州仪器(TI)在这方面是否有任何对策?

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    QH 您好:

    除了 GPCRB 工具、我们没有任何对策、我会联系电芯制造商、因为电池电量计在温度变化过程中不能影响电芯容量或 QMax、它只能读取当前的 SOC。  

    谢谢您、
    Alan