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[参考译文] BQ35100:将 BQ35100用于锂原电池

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

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/914941/bq35100-using-bq35100-for-lithium-primary-cells

器件型号:BQ35100

我使用 BQ35100估算锂原电池的剩余电量。 我将使用两种不同的电池化学物质:

  • Li-MnO2 (DL123)
  • 锂电池 S2 (L91)

 

我注意到、在数据表中、建议将运行状况声明(SOH)模式用于 Li-MnO2化学物质。 根据我的理解、此工作模式使用电压测量来估算剩余电量。 通过查看 Li-MnO2 (DL123)电池曲线的放电曲线、我可以看到、它在电池的大部分工作寿命内都处于平稳状态。 这不会很难准确测量电池的剩余电量。 我已附上电池电压与放电深度的关系图。 从图中可以看出、电池电压放电深度为5%、放电深度为50%时的电池电压相同。 在这种情况下、BQ35100是否会将这两种情况报告为100%、因为电池电压没有变化? ‘还值得注意的是,我们的设备几乎连续运行,也就是说,“唤醒”事件的数量极少。

 

对于 LiFeS2 (L91)电池、我们主要目的是使用累加器(ACC)模式来确定电池放电的程度。 使用这种方法时遇到的困难是、我们无法保证每次电池都是新电池。 在我们的系统中放置部分放电的电池并不少见。 大多数曲线的电压与放电曲线趋于平均、这也是一个类似的问题、因此很难根据电压估算电荷。 此用例与‘Li-MnO2 (DL123)电池的使用方式类似,因为它们在发生最少的“唤醒”事件时持续运行。

 

简而言之、我们针对 BQ35100的目标是准确评估电池电量并将其报告为百分比(相对于总运行时间)。 您认为哪种方法最能支持这一点?

 

提前感谢您、

 

Cody McBride

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    我已指派给应用工程师来帮助您。

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    Cody、

    您是正确的 SOH 模式、它依赖于电压来确定 SOH。 我想您会发现、即使在该高电压范围内、电压也具有较小的斜率。 我同意精度会受到更大的影响、但随着精度的降低、精度会增加。 这将导致您提前达到50%、然后保持一段时间、并获得强劲的效果。 大多数应用的最大需求是寿命终止检测。  为了清楚、即使在 SOH 模式下、我们也无法提供估计的剩余容量或运行时间。 我们仅报告 SOH%、这与我们对相同类型的新电池执行的特征评定有关。  

    在 ACC 模式下、监测计仅是库仑计数器。 如果用户更换电池、我们无法知道电池是否是新电池。 这需要由主机 MCU 处理(如果可能)。 如果您不确定电池是否是新电池、我不推荐使用此选项。  

    谢谢、

    Eric Vos