大家好、团队、
我注意到一个问题 是:
在 RSOC = 80%后、BQ 开始接受比设定的电流更低的电流。
RSOC = 94%后,BQ 充电电流显著降低,仅约为50mA。 仅在此 RSOC 上设置 FC。 充电时间会很长、才能达到100%。
充电器电流输出为1.5A,但 BMS 的 IT 充电电流仅为50mA (使用串联万用表检查)。
我是否需要运行更多的充放电周期?
我们的目标是在16.4V (电池电压= 4100mV)时 RSOC = 100%。
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大家好、团队、
我注意到一个问题 是:
在 RSOC = 80%后、BQ 开始接受比设定的电流更低的电流。
RSOC = 94%后,BQ 充电电流显著降低,仅约为50mA。 仅在此 RSOC 上设置 FC。 充电时间会很长、才能达到100%。
充电器电流输出为1.5A,但 BMS 的 IT 充电电流仅为50mA (使用串联万用表检查)。
我是否需要运行更多的充放电周期?
我们的目标是在16.4V (电池电压= 4100mV)时 RSOC = 100%。
您好 Bhupendra、
您描述的场景是典型充电器的功能。
充电器具有2相或3相:
1 -预充电模式
2:恒定电流模式(CC)
3 -恒压模式(CV)
在 RSOC = 80%后、BQ 开始接受比设定的电流更低的电流。
这是 CC 模式、其中充电器使用的典型充电速率为 C/2。 这大约是充电周期的80%
充电器进入 CV 阶段后、充电器将停止恒定电流并使用所谓的锥形电流。 锥形电流速率通常为 C/20、这就是您当时看到 50mA 电流的原因。 请参阅以下内容、了解更详细的说明。
可以根据需要调整锥形电流。 如果您需要更快的充电速度、而不是100%的电池容量、那么您可以增大收尾电流。
此致、
何塞·库瑟
您好 Jose、
那么,您的意思是充电器控制输出电流?
案例为:
充电器电流设置@ 1.5A,BQ 接受0.5A @ RSOC = 86%的电流。 现在,如果我在此时将 BQ (BAT)替换为固定电阻负载2A,则充电器将消耗1.5A 电流。
当 RSOC = 57% 至80%时、BQ 充电电流缓慢开始降低、而在80%之后、BQ 充电电流显著降低。 当 RSOC = 94%时,充电电流低至250mA (=锥形电流)。
BQ SBS 配置:充电电流 = 1.475A
将 BQ 锥形电流设置为:250mA,锥形电压= 300mV。
电池容量:3450mAh 及以下是 FYR 的特点。
谢谢、
您好 Bhupendra、
那么,您的意思是充电器控制输出电流?
这取决于原理图和系统。 我们的许多充电器可以对系统输出功率进行某种程度的控制。 为此、您必须咨询我们的充电器团队(如果您使用的是 TI 的充电器)、因为我不是充电器专家。
如果我在此时将 BQ (BAT)替换为固定电阻负载2A,则充电器将消耗1.5A 电流。
您是否手动卸下电池组并插入负载? 如果是、这不是它的工作方式。 充电器和负载都进入 PACK+和 PACK-、并且一次使用一个。 充电器和负载不能同时使用。
此致、
何塞·库瑟
您好 Jose、
在本例中,如果我们通过手动电源(无 SMBus)@ 16.8V 从外部移除充电器并为 BAT 提供充电电流, 则 BQ 仍然接受较小的电流。 现在、从57%充电到99%充电大约需要9小时。 如果我们将充电电压从16.8增加到17.2V、则充电电流会增加。
2.当然,我们不会同时使用充电器和负载。 它是的任意一个。 我们这样做只是为了确保充电器是否控制电流。 如果充电器通过 移除 BAT 连接到负载,它提供1.5A ,但移除负载并连接 BAT 将显示0.25A @ 94%的 RSOC。
根据这一结论,充电器不控制充电电流,而是 BQ 实际接受的电流更小。
您好 Bhupendra、
请让我澄清一下。 我们的监测计仅测量充电器的读取电流。 它不像我们的监测计接受或抑制电流。 它从充电器获取电流并执行所需的操作。
bq3050附带一个充电控制系统。 您是否使用了充电控制 SMBus Brodcast?
如果启用了充电控制、 bq3050可以向智能充电器报告恒定充电电流所需的适当充电电流和恒定电压所需的充电电压。
此致、
何塞·库瑟
您好 Bhupendra、
我想我们现在可能已经达成了谅解。
监测计不会从电源消耗任何电流、它只会从电池单元读取电流。
这里可能发生的情况是电池中存在电流限制。 我要做的是增加电源上的电压并查看电流是否增加(很可能会增加)。
我自己尝试过、我将电源连接到电池、当我增加电压时、电流增加。 因此、我建议安全地增大电源中的电压、直到您看到电池消耗的电流为800mA。
此致、
何塞·库瑟