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[参考译文] BQ27411-G1:最大 DOD 误差的建议范围

Guru**** 1132240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426
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/1054860/bq27411-g1-recommended-range-for-max-dod-error

器件型号:BQ27411-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27426

我收到了一份 GPC 报告,内容如下:

器件/系列#1
通用化学 ID 器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、%
354 bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 1.9
3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 5.33
128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 10.9
312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 14.49
最佳通用 ID 354
最大 最佳通用 ID 的偏差在建议范围内。 请在您的器件配置或器件系列中选择此 ID。

我不能简单地更改为 bq27411 P/N、因为我需要系统侧电量监测计。

问题是   、最大 DOD 误差为5.33%的 bq27421-G1D 变体是否"在推荐范围内"。

谢谢、

Fred

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    您好 Fred、

    这取决于您需要测量仪表的精度。 如果您可以处理较高的 SOC 错误、则这不是问题。 很难给出一个范围、但我们通常希望最大 DOD 误差小于3%。 我认为5%的最大 DOD 误差仍将为您提供良好的监测精度。

    此致、

    Wyatt Keller

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    您好、Wyatt、感谢您的快速响应。  

    目前、我们的硬件上安装了[312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 14.49]型号。  

    我们偶尔会得到电量监测计报告的 SOC 值、例如在高瞬时负载后从70%跳到0%。 在本例中、我们知道电池为~70%。

    为了尝试消除这种情况、我们将介绍应用手册 SLUA903和第一个应用手册 slva725a。  

    稳态监测精度本身在这里并不是我们的最高优先级。 如果我们的工作效率为5-10%、我们可以解决这个问题。 我们尝试解决的问题是这些立即跳转到0%  

    1) 1)您认为非理想的 Chem ID 和缺少 Golden Image 是否会导致这些立即跳转至0%、或者我们是否认为还有其他原因。

    2) 2)如果是、 如果我们继续  使用 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 14.49!!!、并对 这一相对较高的错误 Chem ID 执行 SLUA903、这是否会解决 SOC 跳转?

    由于芯片可用性问题、我想我们一直在使用  bq27421-G1B、但我正在考虑的中期解决方案是:

    a)  3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 5.33 -简单更改 BOM

    b)  3230 bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO2 1.76  -并更改 PCB 以允许焊球 C2到 C3的桥接。

    此致、

    Fred

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    您好 Fred、

    我将指派一个更熟悉此监测计的人提出建议。 我不会使用 SLUA903、因为本应用手册适用于基于闪存的电量监测计、可用于完成学习周期。 ROM 监测计需要较少的设置、只需使用 GPC chem 工具进行确认即可确保获得最适合的 ROM 监测计。

    您可以使用设置为0 (默认值1)的负载选择尝试减少脉冲负载下的 SOC 跳转、它将使用上一周期的平均放电进行 SOC 估算、而不是当前值。

    此致、

    Wyatt Keller

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    有两个问题相互交织:

    1. ChemID 的准确度。 GPC 工具给出了最大值的一般估算值 DoD 错误。 这意味着、假设日志文件已正确收集(包括所需的静置阶段等)、该工具会计算日志文件中给定的 OCV (使用日志文件进行估算、因此*在室温下*需要精确的电压和电流测量) (尽可能接近25摄氏度)、DOD 关闭最多 X 个百分点。 (=abs (100*max (ChemID DOD[OCV]-日志文件 DOD[OCV]))。 DOD = 0.0至1.0。

    2.动态负载的负载预测和监测结果。

    如果 DOD 误差小于3%、则电量监测计仍有可能合理地估算电池电阻、容量和 Qmax (因此可实现其预期目的)。 5%仍可正常工作。 但是、这通常取决于 DOD 范围内发生此错误的位置、而 GPC 结果中看不到该错误。 系统中可能使用的 DOD 之外、但这并不重要。 或者、它可能是对您的应用至关重要的地方。 该工具不会告诉您这一点、因此我们有经验法则。 您至少必须确保充电电压与电量监测计兼容。 如果充电电压高于测量仪表的 ChemID 支持的值、DOD 将在0处饱和、并且测量仪表无法正常工作(在某些情况下甚至根本不工作)。

    我会给您提供5%的机会、并确保您的充电电压不会高于 TRM 为此 ChemID 指定的电压。 在使用监测结果之前、确保运行一个非常干净的学习周期。 在使用测量仪表之前、必须学习 Qmax (First)和 Ra (Second)。 这一点至关重要。

    此外、确保为您的负载配置监测计。 如果将其配置为预测 C/5负载、并且您的应用突然应用了5C、那么无论 ChemID 是否匹配、监测计都不能立即调整到自然摆幅。 它具有多种处理这一问题的功能、但这远远超出了我们在 E2E 上所能解释的范围。 检查 TRM 关于负载选择、并确保已针对您的应用正确配置。 还要检查状态类别中的增量电压、以确保监测计针对负载尖峰调整预测端点、从而不会高估高度动态系统的容量。