主题中讨论的其他器件: BQ34110、 BQ34Z100、 BQ34Z100EVM、 EV2400、 BQ34Z100-G1、 GPCCHEM
您好!
我希望在不将电流感应电阻器与负载内联的情况下,为6V 和12v 深周期铅酸电池实施电池电量监测计。
我正在创建电池监控系统而不是电池管理系统,因此,设备无法处理满负载或安装汇流条电流传感器是不切实际的。
通过查看 bq34z110的文档、我发现确实有一个使用设计容量/5的配置或一个用户配置的比率来计算负载。
是否可以根据需要使用此器件?
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您好!
我希望在不将电流感应电阻器与负载内联的情况下,为6V 和12v 深周期铅酸电池实施电池电量监测计。
我正在创建电池监控系统而不是电池管理系统,因此,设备无法处理满负载或安装汇流条电流传感器是不切实际的。
通过查看 bq34z110的文档、我发现确实有一个使用设计容量/5的配置或一个用户配置的比率来计算负载。
是否可以根据需要使用此器件?
您好、Michael、
监测计不知道何时应用用户速率或扩展设计容量电流值来预测 SOC、因为它无法检测放电、因为电流始终为0。 我想您需要为此应用使用一个监视器。
我们拥有的唯一用于电压相关性监测的监测计适用于1s 应用: https://www.ti.com/product/BQ27621-G1
此致、
Wyatt Keller
您好、Michael、
这仍然不起作用、监测计必须具有库仑计数测量值、才能计算用于其 RemCap 估算的传递电荷。 用户速率告诉监测计如何用于 FCC 计算、我们仍然需要电流测量来获取 RemCap 信息。
请查看 SLUA450有关阻抗跟踪计的信息,您可以看到 SLUA450中的 RemCap (RM())使用传递电荷的累积。
该监测计还需要测量电流。 唯一可行的方法是降低电流并在非常小的感应电阻器上使用放大器。 我们不建议这样做的原因是、由于感测电阻器上的电压非常小、因此可能会导致噪声产生高误差。
此致、
Wyatt Keller
要消除变通办法的想法:
我想您建议增大电流感应电阻器的值并使用电流感应监视器吗?
我认为我有一些“不能得到”的东西。 我试图避免的问题是电流过大。 如果我在电池组端子和电流感应电阻器之间添加一个电阻器、以使电路板上的电流降低到更合理的值、则测得的电压差将处于监测计的工作范围内。 问题不是仅仅配置监测计来调节该信号、以表示主负载分支上没有流过器件的电流? 我将在低端上放宽分辨率,但在较大负载下仍能正常工作。
我需要获取评估模块,但看不到 bq34z110evm。 它是停产还是我没有看到它?
我看到了 bq34110evm (我应该考虑该器件吗? 我已经了解到、充电电池更适合、CEDV 更适合不可充电电池、但 bq34110似乎适用于可充电铅酸电池。)
我还看到了 bq34z100evm (文档中有一点不清楚 bq34z100是否用于铅酸。 大多数文档仅显示 Li-ion。)
您好、Michael、
您应该将 BQ34z100-G1用于铅酸电池、BQ34z110使用仅支持铅酸电池的旧固件。
在以下位置可以找到为铅酸电池执行学习周期的过程:
此致、
Wyatt Keller
您好、Michael、
我相信它现在已加载 G1、如果没有、您可以在产品页面上下载 srec 并更新它以进行测试。
EV2400是用于生成编程文件、校准、编程化学 ID 以及执行大多数测试的器件。 您需要一个才能上传化学 ID。
BQ34110和 BQ34z100-G1使用不同的监测算法。 BQ34z100-G1使用阻抗跟踪、该跟踪考虑了电池的 OCV、电池电阻、温度和电流、以查找电量监测计参数。 CEDV 是一种更加简单的算法、它更加依赖于库仑计数。 它适用于放电电流恒定的简单负载。
此致、
Wyatt Keller