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[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:"部分使用的学习周期"窗口

Guru**** 2593560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, GPCCEDV

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/913614/bq78350-r2-device-fw-learn-cycle-for-partial-usage-window

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ76940GPCCEDV

大家好、

我有一个基于 BQ78350-R2 + BQ76940系统的系统。

我想优化学习周期。
以选择正确的 CEDV 数据。

电池为14S14P 电池- 50.4V 35Ah。

该应用需要以4.05V/节= 56.7V 的电压为电池充电、并将电池放电低至48V (3.43V/节)。

这基本上是80% DOC (充电深度)和75% DOD (放电深度)=导致60%的窗口= 21Ah (35Ah)。

获取学习参数和 CEDV 参数以达到最佳精度的最佳方法是什么?

是否应在100% DOC 和 DOD 下完成?

不同的方式?

其次:

电池电量非常大、是否仍然需要在0度和45度时进行测试? 我在设备中安装它时遇到物理问题。
我可以通过某种方式使用更小的电池组吗?

此致、Ran Aloni

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    您好、Ran、

    我建议对 CEDV 数据收集进行完全放电(100% DOC 和 DOD)。 然而、如果应用永远不会经历一个完整的放电周期、CEDV 将随着时间的推移而失去精度。 电池的完整充电容量随着老化而降低、如果电池从未放电到7% SOC、则不会更新完整充电容量、因此 SOC 将变得越来越不准确。

    温度测试对于在您的温度范围内进行精确测量也非常重要。 温度对电池放电曲线有很强的影响。 如果您可以收集单个单元格的数据。 如果使用单节电池收集数据、则需要将 R0参数除以电池组中的并联电芯总数(除以14)。 R0是 GPCCEDV 工具返回的7个 CEDV 参数之一。

    此致、

    Matt

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    尊敬的 Matt:

    感谢您的回复。

    CEDV:

    如果我将 CEDV 设为100% DOC 和 DOD、然后更改终止参数以适应实际用例、将会发生什么情况。

    例如,充电终端适合56.7V 的电压,放电终端适合48V 的电压,设计容量为21Ah?
    这是否会使 FCC 更频繁地更新并提高准确度?

    GPC:

    如果我在14S1P 电池上执行学习周期并使用相对电流比、是否会有所帮助?
    这肯定适合我的设备。

    第三个问题:

    电量监测计选项卡中的"设计电压"参数似乎限制为32、000mV。
    我的电池电压为50400mV
    如果此参数不准确、会产生什么影响?

    谢谢

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    您好、Ran、

    我没有您描述的 CEDV 方法的经验、但这可能有助于更新 FCC 并提高准确度。 一个挑战是、EDV2检测在电池曲线最陡的部分(大约7% SOC)最为精确、从而提供最准确的 FCC 估算。 如果您的 EDV2位于曲线的平坦部分、则 FCC 估算的准确性会降低。

    设计电压应为电池电压、单位为 mV。 例如、默认值为3600mV。

    此致、

    Matt

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    您好、Matt、

    FCC 学习的最高百分比是多少?

    我可以看到您可以将其设置为12%、我应该设置哪些其他参数来实现它?

    已运行

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    您好、Ran、

    理论上、您可以将此设置为高电平、但 GPCCEDV 工具可能会将您限制为12%。 面临的挑战是在电池放电曲线不陡峭的某个点实现 EDV2的一致准确检测。 在7%时、曲线陡峭、可实现更可靠的 EDV2检测。

    我没有太多的范围限制经验。 TRM 的 CEDV 电量监测部分提供了有关不同参数的所有详细信息、并介绍了合格的放电和 FCC 学习过程。  http://www.ti.com/lit/pdf/sluuc78

    此致、

    Matt