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[参考译文] BQ20Z655-R1:低温

Guru**** 2543240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074430/bq20z655-r1-at-low-temperatures

部件号:BQ20Z655-R1
“线程”中讨论的其它部件:BQ20Z655BQ40Z50GPCRB

我在低温条件下遇到了两个问题,首先我不明白为什么温度低于 JT1 (在本例中为-10°C)时,充电 FET 不会关闭,其次当我在室温条件下开始使用正常的实验室电源充电时, 然后在充电过程中,将蓄电池冷却至-20°C 等温度,在此过程中,将达到48%的 SOC, 虽然应用中的最大电流峰值约为150mA,但在将电池电量耗尽或与电源断开并插入应用程序后,SOC 直接跳至例如4%。 这不会对3300mAh 电池的 SOC 造成重大影响,而这种影响会在很短的时间内发生。

充电后:

在应用程序中大约2分钟后:  

  

我还附上了一个日志文件,在该文件中,我用电源为电池充电(由于 COV 电源设置有点高,而在温度低于 JT1时充电并未停止)。

在这个项目中,我们使用的是 bq20z655,而不是 bq40z50,因为我们还使用了 LCD。

 

 e2e.ti.com/.../20nachminus20chgfw16.csv

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    托比亚斯,你好

    与 bq20z655-R1相比,bq40z50在低温下更准确。 bq20z655-R1的冷温度调整非常少。

    我建议您使用 GPCRB 工具来提高低温性能。 另一个适用的因素是 bq20z655-R1预期充电温度将更加稳定。 充电过程中温度的剧烈变化不能补偿。 另请注意,即使百分比可能相同,-20°C 时的电池电量也非常低,以 mAh 为单位。 这可能是导致下降的原因。

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    Shirish 您好,

     

    感谢您的回复,我将继续在25°C 和-20°C 的温度下为 GPCRB 工具制作日志文件,如果这会导致 SOC 值更稳定,请尝试。

     

    但是,在 JT1以下未关闭放电 FET 的情况下,数据表此时是否错误,并且没有关闭 FET 的功能,或者我必须为此设置一定的位?

     

    你的托巴斯

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    托比亚斯,你好

    操作配置 B 中是否设置了[CHGIN]或[CHGSUSP]位?

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    Shirish 您好,

    我们花了一些时间,但现在我们已经设置 了[CHGSUSP] 和 [CHGIN] ,并完成了 GPCRB 工具的周期。 但不幸的是,我们仍然看到 SOC 在低温范围内跳跃。  

    首先,我们在室温下为四块电池充电,然后将电池从充电器/电源中取出。  

    一个也被记录在案的蓄电池是使用电子负载放电的蓄电池,并且在日志文件中可视化显示 SOC 从15%跳至0%

    我还附上了日志文件。

    然后,两个蓄电池在气候室中断开连接(设置为-20°C),SOC 在夜间也从100%跳至0%。

    最后一个电池在气候室中应用了一夜,第二天早上的 SOC 为81%。 然后,此蓄电池从应用程序断开,然后连接到 EV 模块以记录未来的行为。 此外,这款电池在几个小时后跳至0% SOC,尽管此时未充电或放电。  

      

    我还附加了此日志文件。  

    您建议我们怎么做? 使用 GPCRB 工具重新执行周期还是更改任何设置?

    e2e.ti.com/.../LOG_5F00_1.xlsxe2e.ti.com/.../LOG_5F00_2.xlsx

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    托比亚斯,你好

    在收集数据以提交给 GPCRB 的日志记录过程中是否有此观察? 如果是,请忽略 SOC。 我们只需要电压,温度和电流即可提交到 GPCRB。

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    Shirish 您好,

     

    记录是在 GPCRB 工具的 g_out.gg 编程到 BQ20z655-R1后完成的。 因此,我们希望获得一致的充电状态值。

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    托比亚斯,你好

    谢谢。 我将分析日志并回复

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    托比亚斯,你好

    对于 log1,此类低温下的错误不是很大。 Ra 表可能需要更新为最佳值。 尝试运行另一个放电/充电循环,该循环将更新 Ra 表。

    对于 log2,可以解释 RSOC 的变化。 电压持续上升并达到静止状态。 此时,仪表根据 OCV 读数重新计算了 RSOC。 重新计算的 RSOC 为0。

    由于电池自加热,低温错误通常会更高。 当蓄电池处于静止状态时,不会自动加热,这会降低蓄电池可以提供的功率。

    检查加载模式是否与您的应用程序匹配。 我建议使用 Load Select =7

    另一个常用设置是“保留电池容量”。 将此值设置为较高的值以更保守,并防止意外关闭系统。