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[参考译文] BQ34Z110:具有高电压回弹的 PBA 化学成分的 BQ34Z110优化/学习周期程序

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110, BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, BQ34Z100, BQEVSW
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/1123256/bq34z110-bq34z110-optimization-learning-cycle-procedure-for-pba-chemistry-with-high-voltage-rebound

器件型号:BQ34Z110
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1BQSTUDIOBQ34Z100BQEVSW

您好!

我的目标电池是12V 35Ah PBA AGM 阀调节型电池、我使用的是 BQ34Z110、它最常用于 PBA。

PBA 应用程序的2013数据表和帖子要求在启用前先从充满电的宽松电池开始。
但是、较旧和较新的应用报告 SLUA903-2018年7月和 SLUA597-MAY2011在启用前首先调用完全放电的宽松电池。
这些报告中的示例针对锂化学物质、因此我不清楚它们是否适用于 PBA。

(1)是否有人解释为什么铅酸化学电池在放电时达到状态5、而锂化学电池在充电时达到状态?
(2)当前建议对我的电池使用哪种学习周期程序?
(3)具有高电压回弹的电池通常需要修改 senc 文件吗?

(4)在首次学习周期尝试之前设置使能0x0021后、是否需要在开始后续尝试之前重置它?
(5)何时使用复位0x0041?

(6)学习过程是否接受电压回弹的干扰?
例如、一旦放电负载达到所需的端接电压并被移除、
是否可以根据需要突发重新施加负载、以使回弹保持在预期的终止电压以下、从而达到更新状态5?

(7)可以通过电压回弹问题来提高电池端接电压、从而增加容量储备。
学习完成后、是否可以更改 BATLOW 警报阈值以指示 SOC 级别低于零但处于保留范围内?
这不会与监测算法发生冲突?

(8)对于电压回弹是问题的 PBA,是否仍建议使用这些设置?

放电=> C/8至1667mv/电芯(6S 为10V)
电池端接电压= 1800mV/节(10.8V)
电池 BL 设置电压阈值= 1600mV/电池(9.6V)
FConvEn = 0

我将获得1.35V 的电压回弹、这将使10.8V 目标过冲0.55V。

谢谢你。

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    您好、Rom、

    我不建议在新设计中采用 BQ34Z110电量监测计、您应该使用 BQ34Z100-G1、后者较新且支持铅酸电池类型。 BQ34Z100-G1 TRM 提供了完整的学习周期指南、您应该遵循该指南。 新指南并不是100%对应于所有监测计、但它们确实概述了许多可获得良好学习周期的常见实践。

    此致、

    Wyatt Keller

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    您好、Wyatt、

    是的、我知道 Z100-G1支持 PBA、但我已经承诺使用 BQ34Z110、其中 ChemID 选择已完成、设置现已准备好学习。

    我还喜欢 Z110针对 PBA,因为 Z100上的大多数信息都是锂电池。

    此致、

    ROM

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    您好、Rom、

    您可以将 BQ34Z100-G1与您找到的化学 ID 一起使用、两者都使用阻抗跟踪。 它还具有引脚对引脚兼容性、具有支持铅酸电池的相同功能、仅具有额外的错误修复和更新的固件、可与 BQStudio 平台配合使用。 BQ34Z100-G1具有更多的文档、并且我们能够更有效地提供帮助、因为它使用的是我们更新的平台和固件。

    此致、

    Wyatt Keller

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    您好、Wyatt、

    是的、我知道由于器件架构和使用基本相同、因此我对 BQ34Z100-G1有相同的问题。
    我已经设置好、准备好使用 BQ34Z110 EVM 开始学习周期、因此我想继续。
    我希望收到与这两个器件版本相关的问题。

    此致、

    ROM

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    您好、Rom、

    我不确定您的电压反弹是什么意思、当负载从高负载下的任何电池化学物质中移除时、将有一个电压"反弹"返回到 OCV。 您不应在学习期间提供突发电流、它应该是一个低至终止电压的恒定电流放电。 电压可能会回弹、但在任何负载下、由于内部电阻、电压都会立即降至终止电压以下。

    在学习周期过程中、我会按照 BQ34Z100-G1 TRM 中的指南进行参考。

    在终止电压下、监测计将强制 SOC 为0%。 您可以在学习后将其设置为所需的任何位置。 在学习过程中、我们需要在两个弛豫点之间至少有90%的 DOD 变化。  

    此致、

    Wyatt Keller

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    您好、Wyatt、

    BQ34Z110数据表 SLUSB55B pg30提供了有关电压回弹的注意事项声明。 该条规定:

    可能需要停止负载、检查回弹、然后再次施加负载、以确保回弹电压不会明显高于电池端接电压。

    在为12V 铅酸电池(与我的一样)提供的示例中、解决 方案是 DOD 至10V、比制造商建议的10.8V 终端电压更深0.8V。  然后、1V 的电压回弹会使宽松电压达到11V、显然足以接近预期的10.8V 终端电压。  

    SLUA903 pg4报告说、出于学习目的(无特定化学成分)、终端电压应设置为制造商数据表中指定的电池最小电压。  这表明、扩大允许反弹的唯一方法是 DOD、即放电深度比制造商规格深、放电量等于电压反弹。 但是 、BQ34Z100-G1 TRM SLUUBW5A pg61会对此发出警告、因为它可能会损坏电池。

    从使用 BQ34Z110的论坛帖子中、电压回弹似乎是 PbA 化学物质的问题、当支持人员对 senc 文件进行调整时、通常可以解决该问题。

    2021 SEP BQ34Z100-G1 TRM SLUUBW5A (无特定化学成分)建议在不进行调节的情况下将电放电至端接电压、但不能解决电压回弹问题。

    2018年11月 SLUA925 PG9具有使用 BQ34Z100的 PBA 的学习周期说明、 建议放电电电压至少低于电池端接电压10mV/节。  电压回弹未解决。

    本2018年10月 常见问题解答博文中有关将 BQ34Z100-G 与 PBA 配合使用的学习周期步骤 显示为放电至端接电压-  未指示任何调整。  电压回弹未解决。

    总之、使用 BQ34Z110时的电压回弹问题似乎已经通过 BQ34Z100和 BQ34Z100-G 得到解决

    这是您的理解吗?
    就  您所知、电压回弹问题在实现成功的学习周期方面是否不再是问题?

    此致、

    ROM

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    您好、Rom、

    Wyatt 目前不在办公室。 他将在下周初回来。

    感谢您的理解、

    杰克逊

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    感谢 Jackson 的通知。
    我将待机。

    ROM

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    您好、Jackson、

    此问题仍未解决、 Wyatt 似乎仍然不可用。
    有人能回答我的问题吗?

    谢谢、
    ROM

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    您好、Rom、

    我仍然建议尝试在电池制造商极限条件下终止的学习周期。 如果无法使用此方法获得 DOD 的90%变化、则可以降低电压、因此在放松时、与充满电的弛豫相比、OCV 电池将足够低、从而获得 DOD 的90%变化。 并非我们所有的文档都直接与支持 PBA 化学成分的测量仪表相关、如 SLUA903。 它主要归结为在学习周期中获得足够的 DOD 变化、您可以将负载降低到最低 C/10、略微增加电荷或略微减小项 v 以获得相同的结果。

    此致、

    Wyatt Keller

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    欢迎回来 Wyatt、

    如果我理解您的回答、学习算法的关键指标是充满电后的 OCV 测量值与放电后的 OCV 测量值之间的差异、您将其称为 DOD。  是这样吗?  

    澄清这一点很重要、因为我了解 DOD 指的是负载下的压降、即传递电荷发生的位置。  对于我来说、90%通过的充电要求需要涉及电压回弹、这毫无意义。  请说明。

    该主题涉及放电后的电压回弹如何影响学习周期。
    如前所述、与成功的学习周期相关的电压回弹产生了如此巨大的后果、BQ34Z110数据表中包含了一个警示声明、其中给出了一个像我这样的12V PbA 电池的示例。

    之前、我曾提到过其他解决此问题的参考资料、特别是针对 PBA 化学物质的参考资料、但所有参考资料都是在推出较新器件 BQ34Z100-G1之前提供的。  在介绍之后、我没有发现任何问题。

    因此、我想知道 使用 BQ34Z110时的电压回弹问题是否已通过 BQ34Z100-G 得到解决或缓解?
    如果 这是你的理解,  我现在倾向于过渡。

    此致、

    ROM

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    您好、Rom、

    是的、正确、DOD 值基于绝对电压范围、该电压范围是您编程的化学 ID。

    DOD 未连接到电压降或回弹、它与 OCV 与 DOD 表相关、因此仅在充电或放电后放松的电压是多少才决定 DOD。

    我不知道 BQ34Z100-G1中会缓解该问题的新功能、BQ34Z110和 BQ34Z100-G1都将具有类似的逻辑引擎、用于从 OCV 计算 DOD。 开关的主要原因是更新了工具链、这将帮助我们更快地支持您进行调试。

    此致、

    Wyatt Keller

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    您好、Wyatt、

    感谢您对用于电量监测的 DOD 进行澄清。  这不是我想的。

    但是、对于电压反弹、考虑到 BQ34Z110数据表警告声明、似乎有所改变。

    它建议放电终端降至正常以下、以确保产生的电压反弹接近预期的终端电压。  我看不到这项建议、甚至在较新一代的文档中也没有提到这一问题。

    此建议是否有故障、或者 与 BQ34Z110/bqEVSW 相比、BQ34Z100-G1/Studio 的学习算法是否更能承受电压回弹?

    此致、

    ROM

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    您好、Rom、

    我相信,如果你遇到问题,这只是一个建议。 在大多数情况下、不降低阈值可能是可以的。 我不知道为什么从其他文档中删除它。 两个监测计之间的学习算法没有显著差异。 如果您需要格外小心、可以将端接降低一点点以确保 DOD 变化90%。

    此致、

    Wyatt Keller

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    您好、Wyatt、

    好的、我现在明白了、谢谢。
    测量 DOD 变化时应观察哪个参数?

    此致、

    ROM