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[参考译文] BQ34Z110:使用不带电流感应功能的铅酸监测计

Guru**** 2380120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110, BQ34110, BQ34Z100, BQ34Z100EVM, EV2400, BQ34Z100-G1, GPCCHEM
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/1061915/bq34z110-utilizing-lead-acid-gauge-without-current-sensing

器件型号:BQ34Z110
主题中讨论的其他器件: BQ34110BQ34Z100BQ34Z100EVMEV2400BQ34Z100-G1GPCCHEM

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、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

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    如何将电流感应仅 用于该目的、 连接一条与00线并联的漂亮小18号导线以提供电池组-连接到电机控制器、并使用电阻更高的电阻器将流经器件的电流限制在独立感应电机正在运行所需的最小值?

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    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。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/1055.Theory-and-Implementation-of-Impedance-Track-Battery-Fuel_2D00_Gauging-Algorithm.pdf

    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

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    谢谢您 Wyatt、

    在您的第一篇帖子中、您建议我可能必须使用显示器。  您是否有不需要您可能建议的电流监控的设备?

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    您好、Michael、

    我建议您再发布一篇文章、链接您认为可能正常工作的监视器、我们的监视器团队将为您提供一些建议。 它们无法测量电压、但您可以监控电池电压。

    此致、

    Wyatt Keller

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    我实际上看不到我认为比我们讨论的电量监测计更好的电池。

    我想我会再看一次,因为你似乎认为它存在。

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    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。

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    您好、Michael、

    我建议使用监控器、因为监控器不需要电流测量来进行算法。 再次查看该帖子、因为这是铅酸应用、所以最好使用栈顶方法。

    如果您计划测量电流、BQ34Z110将能够测量电池电量、如果进行调节、精度将会降低、但您仍应能够获取 SOC 信息。 正如您所说、您可以使用更小的感应电阻器、但在较低的电流值下、精度会降低。

    此致、

    Wyatt Keller

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    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。)

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    监测计开发套件似乎也已停产。  是否有替代器件(内置 ev2400的器件)。

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    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:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927162/bq34z100-g1-lead-acid-battery-learning-process

    此致、

    Wyatt Keller

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    感谢 Wyatt、

    通过 TI 在线订购的 BQ34z100evm 上是否有 bq34z100-G1?

    ev2400是否是唯一可用于与之连接的 TI 支持选项?

    为了教育、您能否比较 bq34110与 bq34z100-G1并进行对比?

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    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

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    感谢 Wyatt、

    我将继续介绍 BQ34Z100-G1,并放弃使用并联电路测量电流的想法。

    我有 EV2400和  bq34z100evm,但我不能将 bq34z100evm 用于任何事情,因为它无法处理我正在使用的电流。

    我必须继续进行原型设计。

    同样,我想让 TI 介绍我将使用的几节电池。  我该向谁介绍这一点?

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    您好、Michael、

    您可以使用 EVM 收集 GPCCHEM 工具的数据、我们不需要对所有电池进行表征、对于大多数应用、我们已经有一个非常匹配的化学 ID。 您可以向 GPCCHEM 工具提交静置放电静置日志(RDR)、以获取最匹配的化学 ID。

    此致、

    Wyatt Keller