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[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ78Z100, BQ28Z610, BQSTUDIO

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/840208/bq34z100-g1-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ78Z100BQ28Z610BQSTUDIO

您好!

遵循学习周期的程序并随附报告。

测量仪表:BQ34Z100-G1

化学 ID:6112

电池:镍氢电池、10S 配置、BK220SCHU。

随附学习周期报告。

 文档遵循:SLUA903 (2018年7月)–实现成功的学习周期。

 社区中随附的文档:SLUA777 (2016年6月)–请参阅 BQ28Z610/BQ78Z100、因此与 BQ34Z100-G1不同、更改了规格、更改了寄存器和位。

学习周期的简短过程、

  1. 将蓄电池放电至空
  2. 至少放松5小时
  3. 将电池充满电
  4. 至少放松2小时
  5. 将蓄电池放电至空
  6. 至少放松5小时
  7. 生成 golden imagee2e.ti.com/.../Procedure-and-report-of-learning-cycle.docx

e2e.ti.com/.../7128.Learning-Cycle.zip

提前感谢!!

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    您好、Reddy、

    请允许我2019年9月24日回答您的问题。 我可能能够更早地对此进行分析。

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    您好、Batt、

    是否有更新?[报价用户="BATT]

    您好、Reddy、

    请允许我2019年9月24日回答您的问题。 我可能能够更早地对此进行分析。

    [/报价]

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    您好、Reddy、

    查看日志后、您的跑步记录正确。 但是、您的设置似乎不匹配。 您必须将设计容量和设计电压更新为电池 DS 中的正确值。 该值设置为2350mAh、远高于 DSG 期间的970mAh 传递电荷。 除此之外、您也不会因为锥形而充电。 您的充电必须持续、直到电流降至低于锥形电流、在您的情况下、锥形电流设置为100mA。 您的电压也必须高于锥形度增量、除非您知道自己在做什么、否则请不要更改默认锥形窗口、如果您降低了该值、则无法实现最小锥形容量。 请重置它们。

    最小锥面容量为25

    电芯锥形电压达到100、120也是可以的

    将当前锥形窗口更改为40s

    每个电池 DS 的设计容量

    每个电池 DS 的设计电压

    我在这里建议再次刷写默认 FW、对您的 CHEM ID 进行编程、仅更改我在上面建议的参数。 将其余部分保留为默认值、然后再次运行您的学习周期。

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    您好、Batt、

    谢谢你。

    除了设置之外、系统会要求我在上一个帖子中进行修改、如所示  

    最小锥面容量为25

    电芯锥形电压达到100、120也是可以的

    将当前锥形窗口更改为40s

    稍后将在同一帖子中讨论。

    (二

    电池组侧电量监测计和系统侧电量监测计的固件不同? 如果是、在哪里可以找到系统侧电量监测计的固件? (文档 SLUA903-第8页)

    (一

    1.我们的电池容量为2350mAh、我在数据存储器中设置为2350mAh、我是否可以知道数据存储器中每个电池的设计电压在哪里??

    设计容量 (绿色)。

    设计电压在哪里? 与 Bat High 相同吗?

    2.在哪里传递电荷? 您是指 Qmax Cell 0"990mAh"、还是指什么? (红色)。

    锥形电流为100mA、"您也不会获得锥形电荷"是什么意思?

    4.锥形窗口是什么意思? 何时需要更改?  

    *字段顺序:类名、子类名、参数名、参数值、显示单位
    配置、"安全"、"OT Chg"、"40.0"、"1degC"
    配置、"安全"、" OT Chg Time "、"1"、"秒"
    配置、"安全"、" OT Chg 恢复"、"35.0"、"1degC"
    配置、"安全"、"OT DSG"、"60.0"、"1degC"
    配置、"安全"、"OT DSG 时间"、"1"、"秒"
    配置、"安全"、"OT DSG 恢复"、"50.0"、"1degC"
    配置、"禁止充电 Cfg"、"禁止充电温度低"、"-1.0"、"1degC"
    配置、"禁止充电 Cfg"、"禁止高温"、"41.0"、"1degC"
    配置、"禁止充电 Cfg"、"温度 HYS"、"2.0"、"1degC"
    配置、"充电"、"暂停低温"、"-5.0"、"1degC"
    配置、"充电"、"暂停高温"、"45.0"、"1degC"
    配置、"充电"、" Pb 温度补偿"、"24.960"、"%"
    配置、"充电"、" Pb 降低率"、"10.000"、"%"
    配置、"充电终止"、"锥形电流"、"100"、"MP"
    配置、"充电终止"、"最小锥形容量"、"20"、"mAmpHr"
    配置、"充电终止"、"电池恒压电压"、"120"、"mVol"
    配置、"充电终止"、"当前锥形窗口"、"1"、"秒"
    配置、"充电终止"、"TCA 设置%"、"99"、"Per%"
    配置、"充电终止"、"TCA 清除%"、"98"、"Per%"
    配置、"充电终止"、"FC 设置%"、"100"、"Per%"
    配置、"充电终止"、"FC 清除%"、"99"、"Per%"
    配置、"充电终止"、"DOEOC 数据增量 T"、"6.0"、"1degC"
    配置、"充电终止"、"镍氢 Delta 温度"、"1.7"、"1degC"
    配置、"充电终止"、"镍氢 Delta 温度时间"、"300"、"秒"
    配置、"充电终止"、"镍氢电池保持 时间"、"10"、"秒"
    配置、"充电终止"、"镍氢保持电流"、"8000"、"MP"
    配置、"充电终止"、"镍氢关 断温度"、"25.0"、"1degC"
    配置、"充电终止"、"镍氢电池负压差"、"12"、"mVol"
    配置、"充电终止"、"镍氢电池负增量时间"、"255"、"秒"
    配置、"充电终止"、"镍氢电池负压差定电压"、"1300"、"mVol"
    配置,“数据”,“制造 日期”,“1980-1-1”,“Day + MO*32 +(YR -1980)*256”
    配置、"数据"、"串行 Num."、"0001"、"hex"
    配置、"数据"、"周期计数"、"24"、"计数"
    配置、"数据"、" CC 阈值"、"900"、"mAmpHr"
    配置、"数据"、"最大误差限制"、"100"、"%"
    配置、"数据"、"设计容量"、"2350"、"MilliAmpHour"
    配置、"数据"、"设计能耗"、"2820"、"MilliWattHour"
    配置、"数据"、"SOH 负载 I"、"-1500"、"毫安"
    配置、"数据"、"电池充电电压 T1-T2"、"1400"、"mV"
    配置、"数据"、"电池充电电压 T2-T3"、"1400"、"mV"
    配置、"数据"、"电池充电电压 T3-T4"、"1400"、"mV"
    配置、"数据"、"充电电流 T1-T2"、"16"、"Per%"
    配置、"数据"、"充电电流 T2-T3"、"16"、"Per%"
    配置、"数据"、"充电电流 T3-T4"、"16"、"Per%"
    配置、"数据"、"JEITA T1"、"0"、"摄氏度"
    配置、"数据"、"JEITA T2"、"10"、"摄氏度"
    配置、"数据"、"JEITA T3"、"45"、"摄氏度"
    配置、"数据"、"JEITA T4"、"55"、"摄氏度"
    配置、"数据"、"设计能源比例"、"1"、"数字"
    配置、"数据"、"器件名称"、"bq34z100-G1"、"-"
    配置、"数据"、"制造商名称"、"德州仪器"、""
    配置、"数据"、"器件化学特性"、"镍氢"、"-"
    配置、"放电"、"SOC1设置阈值"、"150"、"mAh"
    配置、"放电"、"SOC1清除阈值"、"200"、"mAh"
    配置、"放电"、"SOCF 设置阈值"、"100"、"mAh"
    配置、"放电"、"SOCF 清除阈值"、"150"、"mAh"
    配置、"放电"、"电池 BL 设置电压阈值"、"970 "、"mVol"
    配置、"放电"、"电池 BL 设置电压时间"、"1"、"秒"
    配置、"放电"、"电池 BL 清零电压阈值"、"1000"、"mVol"
    配置、"放电"、"电池 BH 设置电压阈值"、"1400"、"mVol"
    配置、"放电"、"电池 BH 电压时间"、"1"、"秒"
    配置、"放电"、"电池 BH 清零电压阈值"、"1410"、"mVol"
    配置、"放电"、"循环增量"、"0.05"、"%"
    配置、"制造商数据"、"包装批次代码"、"0000"、"十六进制"
    配置、"制造商数据"、"PCB 批次代码"、"0000"、"十六进制"
    配置、"制造商数据"、"固件版本"、"0000"、"十六进制"
    配置、"制造商数据"、"硬件版本"、"0000"、"十六进制"
    配置、"制造商数据"、"电池版本"、"0000"、"十六进制"
    配置、"制造商数据"、"DF 配置版本"、"0000"、"hex"
    配置、"完整性数据"、"静态 Chem DF 校验和"、"6cca"、"数字"
    配置、"寿命数据"、"寿命最大温度"、"38.9"、"1degC"
    配置、"寿命数据"、"寿命最小温度"、-39.2"、"1degC"
    配置、"寿命数据"、"寿命最大 Chg 电流"、"2350"、"MP"
    配置、"寿命数据"、"寿命最大 DSG 电流"、"-5774"、"mA"
    配置、"寿命数据"、"寿命最大电池组电压"、"863"、"20mV"
    配置、"寿命数据"、"寿命最小电池组电压"、"0"、"20mV"
    配置、"寿命温度样本"、"LT 闪存 Cnt"、"82"、"计数"
    配置、"寄存器"、"包配置"、"49d9"、"标志"
    配置、"寄存器"、"Pack 配置 B"、"A9"、"标志"
    配置、"寄存器"、"电池组配置 C"、"B7"、"标志"
    配置、"寄存器"、"LED_Comm 配置"、"00"、"标志"
    配置、"寄存器"、"警报配置"、"0000"、"标志"
    配置、"寄存器"、"串联电池节数"、"10"、"num"
    配置、"寿命分辨率"、"LT 温度分辨率"、"1.0"、"1degC"
    配置、"寿命分辨率"、"LT Cur 分辨率"、"10"、"mA"
    配置、"寿命分辨率"、"LT V RES"、"1"、"20mV"
    配置、"寿命分辨率"、"LT 更新时间"、"1"、"秒"
    配置、"LED 显示屏"、"LED 保持时间"、"4"、"Num"
    配置、"电源"、"闪存更新正常电芯电压"、"999"、"mVol"
    配置、"电源"、"休眠电流"、"25"、"MP"
    配置、"电源"、"FS 等待"、"1"、"秒"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 0"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 1"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 2"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 3"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 4"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 5"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 6"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 7"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 8"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 9"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 10"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 11"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 12"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 13"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 14"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 15"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 16"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 17"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 18"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 19"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 20"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 21"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 22"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 23"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 24"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 25"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 26"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 27"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 28"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 29"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 30"、"00"、"十六进制"
    系统数据、"制造商信息"、"块 A 31"、"00"、"十六进制"
    电量监测、"IT Cfg"、"负载选择"、"1"、"数字"
    电量监测、"IT Cfg"、"负载模式"、"0"、"数字"
    电量监测、"IT Cfg"、"最大电阻系数"、"50"、"num"
    电量监测、"IT Cfg"、"最小电阻因子"、"1"、"num"
    电量监测、"IT Cfg"、"Ra Filter"、"800"、"num"
    电量监测、"IT Cfg"、"min PassedChg NiMH - LA 第1 Qmax"、"50"、"%"
    电量监测、"IT Cfg"、"最大 Qmax 变化"、"100"、"%"
    电量监测、"IT Cfg"、"电池端接电压"、"1000"、"mV"
    电量监测、"IT Cfg"、"电池术语 V Delta"、"200"、"mVol"
    电量监测、"IT Cfg"、"ResRelax Time"、"500"、"seconds"
    电量监测、"IT Cfg"、"用户速率-mA"、"0"、"毫安"
    电量监测、"IT Cfg"、"用户费率-功率"、"0"、"mW/CW"
    电量监测、"IT Cfg"、"储备电容 mAh "、"300"、"MilliAmpHour"
    电量监测、"IT Cfg"、"储能"、"0"、"mh/CWH"
    电量监测、"IT Cfg"、"最大比例反向电网"、"4"、"num"
    电量监测、"IT Cfg"、"电池最小 DeltaV"、"0"、"mV"
    电量监测、"IT Cfg"、"Ra Max Delta"、"20"、"%"
    电量监测、"IT Cfg"、"设计电阻"、"129"、"欧姆"
    电量监测、"IT Cfg"、"参考电网"、"4"、"-"
    电量监测、"IT 配置"、"Qmax Delta %"、"20"、"mAmpHour"
    电量监测、"IT Cfg"、"最大电阻比例"、"32000"、"数字"
    电量监测、"IT Cfg"、"最小电阻比例"、"1"、"Num"
    电量监测、"IT Cfg"、"快速刻度启动 SOC"、"10"、"%"
    电量监测、"IT Cfg"、"充电 HYS V Shift "、"40"、"mV"
    电量监测、"IT Cfg"、"平稳放松时间"、"1"、"s"
    电量监测、"电流阈值"、"DSG 电流阈值"、"60"、"MP"
    电量监测、"电流阈值"、"充电电流阈值"、"75"、"MP"
    电量监测、"电流阈值"、"退出电流"、"40"、"MP"
    电量监测、"电流阈值"、"DSG 放松时间"、"30"、"秒"
    电量监测、"电流阈值"、" Chg Relax Time "、"30"、"秒"
    电量监测、"电流阈值"、"电池最大红外校正"、"200"、"mV"
    电量监测、"状态"、"Qmax Cell 0"、"990"、"mAmpHr"
    电量监测、"状态"、"周期计数"、"7"、"num"
    电量监测、"状态"、"更新状态"、"04"、"num"
    电量监测、"状态"、"电池 V 在 Chg Term 中"、"1400"、"mVol"
    电量监测、"状态"、"平均 I 上次运行"、"-404"、"MP"
    电量监测、"状态"、"平均 P 上次运行"、"-512"、"MilliWattHour"
    电量监测、"状态"、"电池增量电压"、"1"、"mV"
    电量监测、"状态"、"T RISE "、"6"、"Num"
    电量监测、"状态"、"T 时间常数"、"1000"、"Num"
    RA 表、"R_a0"、"R_a0 Flag"、"ff55"、"十六进制"
    RA 表、"R_a0"、"R_a0"、"77"、"Num"
    RA 表、"R_a0"、"R_a0 1"、"75"、"Num"
    RA 表、"R_a0"、"R_a0 2"、"73"、"Num"
    RA 表、"R_a0"、"R_a0 3"、"71"、"Num"
    RA 表、"R_a0"、"R_a0 4"、"73"、"Num"
    RA 表、"R_a0"、"R_a0 5"、"79"、"Num"
    RA 表、"R_a0"、"R_a0 6"、"75"、"Num"
    RA 表、"R_a0"、"R_a0 7"、"69"、"Num"
    RA 表、"R_a0"、"R_a0 8"、"87"、"Num"
    RA 表、"R_a0"、"R_a0 9"、"110"、"Num"
    RA 表、"R_a0"、"R_a0 10"、"127"、"Num"
    RA 表、"R_a0"、"R_a0 11"、"136"、"Num"
    RA 表、"R_a0"、"R_a0 12"、"274"、"Num"
    RA 表、"R_a0"、"R_a0 13"、"431"、"Num"
    RA 表、"R_a0"、"R_a0 14"、"655"、"Num"
    RA 表、"R_a0x"、"R_a0x 标志"、"FFF"、"十六进制"
    RA 表、"R_a0x"、"R_a0x 0"、"77"、"Num"
    RA 表、"R_a0x"、"R_a0x 1"、"75"、"Num"
    RA 表、"R_a0x"、"R_a0x 2"、"73"、"Num"
    RA 表、"R_a0x"、"R_a0x 3"、"71"、"Num"
    RA 表、"R_a0x"、"R_a0x 4"、"73"、"Num"
    RA 表、"R_a0x"、"R_a0x 5"、"79"、"Num"
    RA 表、"R_a0x"、"R_a0x 6"、"75"、"Num"
    RA 表、"R_a0x"、"R_a0x 7"、"69"、"Num"
    RA 表、"R_a0x"、"R_a0x 8"、"87"、"Num"
    RA 表、"R_a0x"、"R_a0x 9"、"110"、"Num"
    RA 表、"R_a0x"、"R_a0x 10"、"127"、"Num"
    RA 表、"R_a0x"、"R_a0x 11"、"136"、"Num"
    RA 表、"R_a0x"、"R_a0x 12"、"274"、"Num"
    RA 表、"R_a0x"、"R_a0x 13"、"431"、"Num"
    RA 表、"R_a0x"、"R_a0x 14"、"655"、"Num"
    校准、"数据"、" CC 增益"、"10.123"、"兆欧姆"
    校准、"数据"、"CC Delta"、"10.147"、"mohm"
    校准、"数据"、"CC 偏移"、"-1475"、"num"
    校准、"数据"、"板偏移"、"0"、"num"
    校准、"数据"、"内部温度偏移"、"0"、"摄氏度"
    校准、"数据"、"外部温度偏移"、"0"、"摄氏度"
    校准、"数据"、"分压器"、"19253"、"mVol"
    校准、"电流"、"死区"、"5"、"MP"
    安全、"代码"、"密封至非密封"、"36720414"、"十六进制"
    安全性、"代码"、"非密封到满"、" FFFFF"、"十六进制"
    安全、"代码"、"自动钥匙3"、"01234567"、"十六进制"
    安全性、"代码"、"自动密钥2"、"89abcdef"、"十六进制"
    安全性、"代码"、"自动密钥1"、" fedcba98"、"十六进制"
    安全性、"代码"、"自动按键0"、"76543210"、"十六进制"

    让我们来看看您建议的修改/需要重置。

    1.最小锥形容量为25 ->周期已使用20mAh 进行运行、您认为20和25mAh 真的很重要吗? 如果是、请告诉我们为什么?  而根据 SLUUBW5、默认值为25mAh

    2.当前锥形窗口为40秒-为什么? 其中、根据 SLUUBW5、默认为40s。

    3. 为什么电池锥形电压为100mV - 根据 SLUUBW5、默认值为100mV。

    那么、这三个默认值将确保我们的学习周期将会成功? 如果是、为什么在学习周期程序或文档中的任何地方都没有提到这一点?

    您建议我们保留默认值、因为它不同于每个电池 DS 的设计容量和每个电池 DS 的设计电压。 我想知道原因吗? 在哪里可以提到设计电压?

    「香港

    BQ34Z100-G1如何使用电压到电流的函数? 使用感应电阻器。 那么、在 BQ Studio 中、在哪里可以看到感应电流是正确的还是不正确的?

    「香港

    在学习周期过程中、它指出了 Qmax 更新、什么是更新以及我们将在 BQStudio 上看到什么? 是 Qmax 传递了 Q 吗?

    在哪里作为[Qmax]标志、我们在哪里看到它[Qmax]标志?  

    还表明已获取 OCV 读数、并在电池组的 dv/dt 小于4uV/s 时发生、如果其5uV/s 不会更新或会发生什么情况?

    「香港

    希望尽快收到解决方案  

    提前感谢!!

    此致、

    Reddy

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    您好、Reddy、

    请勿在此处将 gg 文件片段作为文本发布。 如果需要、请附加这些问题、以便我至少能够看到问题、而不是上下滚动。

    1、设计电压是隐藏的、不用担心更改。

    传递的电荷来自日志中 QmaxPassedQ 下的数据日志

    3.您的充电电流应降至100mA 以下

    它位于 DataFlash、配置:充电终止:当前锥形窗口中

    最小锥形容量为25 ->周期已使用20mAh 进行了测试、您认为20和25mAh 真的很重要吗? 如果是、请告诉我们为什么?  而根据 SLUUBW5、默认值为25mAh

    请勿更改此内容。 您没有理由修改它。

    2.当前锥形窗口为40秒-为什么? 其中、根据 SLUUBW5、默认为40s。

    我们使用锥形窗口来累积正锥形电荷

    3. 为什么电池锥形电压为100mV - 根据 SLUUBW5、默认值为100mV。

    我们需要一个电压应高于该值的小 Δ 值

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    您好、Batt、

    是的、我将在以后的帖子中附加日志、而不是文本。

    可能知道如何更新完整的充电容量和剩余电量?

    因为我看到的准确电池容量不是满电量(我的意思是不是大约2200 mAh)、而是得到的最大充电容量为958mAh!!!

    我是否可以知道、BQ34100-G1将估算 FCC 并映射到感应电阻器?

    作为参考、我要附加数据存储器日志。  

    提前感谢!!

    Reddy。

    e2e.ti.com/.../New-DM.gg.csv

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    您好、Reddy、

    感谢您提供 gg 文件。 在 DSG 期间以及在静置 OCV 时、RM 和 FCC 会在电网点更新。 这些值可能无法正确更新的一个典型原因是设计容量和终止参数未正确更新。 Chem ID 匹配在减少误差方面也起着重要作用。

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    您好、Batt、

    设计容量和端接已正确设置、正如您在 gg 文件中看到的那样、设置为2200mAh。 我是否缺少其他东西?

    另一方面、根据 TI 的建议、化学 ID 选择为6112最大偏差%:12.54。

    --------------------------------------------------------------------

    供上一帖子参考

    您可以使用工具建议的化学 ID。 该化学成分 ID 的默认值会发生变化的是 Ra 值、因为较低电容电池的电阻将不同于其匹配的其他电池。

    此致、

    蓄电池

    --------------------------------------------------------------------

    因为当我们看不到 FCC 和 RC 寄存器的更新、也看不到电阻表的更新时、很明显在某个地方会有错误、我期待社区提供有用的、更好的答案或建议!! 但我们仍在考虑设计容量和终端!! 在这种情况下、设计容量和端接都已设置。 为什么我们看不到更新?

    我期待您尽快回复、
    提前感谢!!

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    您好、Batt、

    数据存储器中的术语需要更多的澄清

    设计容量:我们的电池 DS 将2200mAh 规定为标称容量。 如 SLUA903–2018年7月所示、第3页中规定"设计容量应调整为使用应用充电和放电条件通过测试确定的值。" 如果您考虑 使用 SLUA903情况、则我们的电池容量为2080mAh。 设计容量应该是多少?

    数据部分中的 CC 阈值? 需要考虑90%的设计容量!!

    最大误差限制-默认值为100%、如 SLUBW5-July2018中所示、第11页中的100%表示完全复位事件。 在学习周期中、我是否需要将其设置为1%?

    谢谢你,巴特!!

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    您好、Reddy、

    您可以使用2080mAh 作为您的设计容量。 CC 阈值最好设置为调整后设计容量的90%。 最大误差是当您重置监测计并且监测计已清除所有数据的 RAM 时、因此需要重新了解容量。 我的建议是:请将电池组完全耗尽、然后将其连接到电量监测计。 然后对其充电、直到您的 CHG 电流逐渐减小、通过逐渐减小、我是说充电状态必须进入恒定电压模式、并且随着电池电压的上升、充电电流应降至低于逐渐减小的电流值。 这不是我在这里的日志中看到的。

    请参阅 slua777、尽管它与此电量监测计无关、但一般原则适用。 本视频还可以帮助 www.youtube.com/watch。 如果您需要进一步的帮助、请联系我们。

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    您好、电池

    你没有回复这篇博特的帖子!!

    谢谢你

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    谢谢你,巴特!!

    我觉得你对下面的帖子没有回应

    我粘贴在这里、请仔细阅读。

    1. 根据 TI 的建议、化学 ID 选择为6112最大偏差%:12.54。
    2. 我没有看到 FCC 和 RM 寄存器的更新、也没有更新电阻表、很显然、在某个地方会有错误、我期待社区提供有用的、更好的答案或建议!! 在这种情况下、设计容量和端接都已设置。  为什么我们看不到更新?
    3. 我们在我们的应用中使用恒流充电方法。 您是否认为锥形电流说明对于我们在更新状态、FCC 和 RM 方面遇到的问题有效?

    我期待您尽快回复、
    提前感谢!!

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    您好、Reddy、

    1、良好的是您具有所需的化学 ID 匹配。 对其进行编程并校准测量仪表后、执行以下操作。

    请按照此处的步骤操作、首先我们需要从完全放电的电池开始、为此、请发送 IT 启用命令、然后发送 RESET 命令以将 RUP_DIS 设置为控制状态。 然后将电池的电量降至制造商端接电压。 然后放松、直到获取 OCV、RUP_DIS 清除。

    3.然后开始充电、恒定电流的最大问题是电量监测计不知道何时达到充电终止。 镍氢电池提供2种 CHG 终端模式、负增量电压或增量温度。 这两种方法都记录在随附的文件中、如果不使用这些方法、您将无法学习 Qmax、而如果没有 Qmax、您将无法学习电阻。 因此、是的、除非达到 CHG 终端、否则恒定电流可能是一个问题。 但愿这对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../1526.SLUA925_5F00_bq34z100_2D00_G1.pdf。

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    您好、Batt、

    我们的电池组规格

    系列:BK220SCHU

    标称电压:1.2V

    额定容量:2200mAh

    电池化学:镍氢电池

    充电:每节电池-deltaV 为5-10mV (电池)

    充电温度:0-75°C

    放电温度:0-75°C

    化学 ID:6112 (TI 推荐)

    1. 请浏览所附的数据存储器文件、并尝试完成 TI 建议的参数值列和 TI 建议值对应的注释。
    2. 使用建议 ChemID 6103 -在 化学版本734中提供、因为其容量接近于我们的电池容量。 我们可以使用该化学 ID 吗? TI 建议的化学 ID 6112远高于我们的电池容量?
    3. 在 Ra 表下、值表示什么? 因为单位是数字、所以我不知道这里是如何使用电阻的?

    e2e.ti.com/.../Dm001.xlsx

    提前感谢!!

    此致、

    Reddy。

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    I 电池、

    感谢您的更新、

    我开始使用新的评估板(BQ34Z100-G1)、现在我看到 FCC 和 RM 正确为2077mAh (您可以在所附图像中看到)。 学习周期尚未开始。 在开始之前、我需要 TI 的澄清。

    浏览所附的数据存储器文件、其中我们修改了少量参数并为 TI 编译留出了空间、请尝试完成 TI  建议的参数值列 和 TI 建议值对应的注释。

    我们的电池组规格

    系列:BK220SCHU

    标称电压:1.2V

    额定容量:2200mAh

    电池化学:镍氢电池

    充电:每节电池-deltaV 为5-10mV (电池)

    快速充电温度:0-60°C

    放电温度:0-75°C

    化学 ID:6112 (TI 推荐)。

    1. 使用建议 ChemID 6103 -在 化学版本734中提供、因为其容量接近于我们的电池容量。 我们可以使用该化学 ID 吗? TI 建议的化学 ID 6112远高于我们的电池容量?
    2. 在 Ra 表下、值表示什么? 因为单位是数字、所以我不知道这里是如何使用电阻的?

    e2e.ti.com/.../8322.Dm001.xlsx

    e2e.ti.com/.../RM-and-FCC.pdfThanks提前预订 Batt!!

    此致、

    Reddy。

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    您好、Reddy、

    1.否、请不要使用其他 ID。 您的 Qmax 或容量与您的化学 ID 无关。 您的 DSG 配置文件与直接来自您的化学 ID 的 OCV 密切相关。 您的电量监测计将在学习周期中自动学习电池的正确容量。

    RA 表是一个表或电阻、未显示单位、但实际单位为 mOhm。 当您使用 DSG 时、监测计会使用负载计算 OCV 表中的电阻和 IR 压降、并计算适当电网点处的电阻。

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    您好、Batt、

    感谢您提供 有关 ChemID 和 Rab 表的信息。

    您是否浏览过上一帖子中附加的数据存储器文件?
    我要再次附上该文件、请仔细检查并填写 TI 建议值。

    我们的电池组规格

    系列:BK220SCHU

    标称电压:1.2V

    额定容量:2200mAh

    电池化学:镍氢电池

    充电:每节电池-deltaV 为5-10mV (电池)

    快速充电温度:0-60°C

    放电温度:0-75°C

    化学 ID:6112 (TI 推荐)。

    e2e.ti.com/.../5635.8322.Dm001.xlsx

    提前感谢!!

    此致、

    Reddy

  • 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。

    您好、Reddy、

    我随附了审核后的 xlsx。

    e2e.ti.com/.../0143.5635.8322.Dm001.xlsx

  • 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。

    您好、Batt、

    1.已开始学习周期,“已学习”状态的问题尚未解决,并且未看到“已学习”状态的更新。 当我查看日志时、会注意到 Qmax 传递的 q 更新。 我要附上从步骤1到步骤4 (DSG、Relax、chg、Relax)的已学习状态日志。 请仔细阅读、并告诉我问题的原因和不更新的原因。 (日志:lc.log)


    步骤1:DSG:IT_EN、RESET、C/5=-400mA、学习状态0至4。

    步骤2:放松:Rup_DIS 变为低电平、OCVTAKEN 和 FIRSTDOD、Qmax 更新

    步骤3:CHG:FC 高电平。

    步骤4:放松:OCVTAKEN、Qmax 更新、已学习状态未从4更改为5。

    2.请问在学习周期内,何时会更新全电荷,我是指在学习周期的哪一步?

    3.请浏览 附加的数据存储器 xlsx 文件,并尝试建议这些值。 因为您不相信您尝试除 -deltaV 值之外的其他值、感谢您提供的信息。   实际上、我以30mV/10sec 运行测试、我认为10秒的采样时间就足够了。 在下一个测试中、我将考虑10mV/16秒。(0143.5635.8322.Dm001)

    此处所附表格是您在上一帖子中共享的信息(参考本帖子中的第3点)

    • Pack 配置 B:默认值为 af,我们的值为 A9。 您在这里提到了"请勿更改保留位"、默认值中未设置保留位。
    • PACK 配置 C:假设 B5 、它的状态为 RELEASE_JU跳_OK 并且平滑位被设定。 在数据表中、这两个位取决于平滑标志的情况下、平滑位也被设置、默认值为37、 这里所有三个位都被设置。

    对您尝试讲述的 Pack 配置并不是很确信。

    配置 寄存器 电池组配置 B AF A9 F9 请勿更改保留位 标志
    配置 寄存器 电池组配置 C 37. B7. B5 不要设置平滑且启用跳转 标志


    e2e.ti.com/.../4101.0143.5635.8322.Dm001.xlsx

    e2e.ti.com/.../LC.log

    提前感谢!!

    此致、

    红色

  • 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。

    您好、Reddy、

    请允许我在两天内为您进行研究。

  • 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。

    您好、Batt、

    期待收到您的反馈!!!

    信息、

    1. 在 BQ34Z100-G1中、FCC 在哪个阶段进行更新?
    2. 在整个生命周期中、FCC 实际上将会下降、并且在生命周期中如何对其进行表征? BQ34Z100-G1何时更新 FCC 以及它的特征是什么?

    提前感谢!!

    此致、

    红色。

  • 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。

    您好、Reddy、

    1.在 DSG 期间,FCC 将在每个网格点更新。 要更好地理解它、请参阅  

    2.您可以通过监控运行状况来查看 FCC 如何随着电池的老化而变化。 SOH 是 FCC 与设计容量之比。 随着 FCC 的降低、SOH 也会下降。 当电池为新电池时、FCC 将与设计容量几乎相同。 随着其老化、随着内部电阻的增加、FCC 会下降。 因此、SOH 也会下降。

  • 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。

    您好、Batt、

    任何更新都需要等待您的反馈!!

    谢谢!!

    此致、

    红色。

  • 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。

    您好、红色、

    Batt 似乎已完全回答了这个问题。  如果正确、请单击绿色的"已解决"按钮、以便更轻松地为存在类似问题的其他人查找此帖子。

    此致、

    Bryan Kahler

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    您好、Bryan、

    我没有收到2019年10月8日发布的任何更新。 作为参考、我将再次发布它。

    (二

    您好、Batt、

    1.已开始学习周期,“已学习”状态的问题尚未解决,并且未看到“已学习”状态的更新。 当我查看日志时、会注意到 Qmax 传递的 q 更新。 我要附上从步骤1到步骤4 (DSG、Relax、chg、Relax)的已学习状态日志。 请仔细阅读、并告诉我问题的原因和不更新的原因。  (日志:lc.log)


    步骤1:DSG:IT_EN、RESET、C/5=-400mA、学习状态0至4。

    步骤2:放松:Rup_DIS 变为低电平、OCVTAKEN 和 FIRSTDOD、Qmax 更新

    步骤3:CHG:FC 高电平。

    步骤4:放松:OCVTAKEN、Qmax 更新、已学习状态未从4更改为5。

    2.请问在学习周期内,何时会更新全电荷,我是指在学习周期的哪一步?

    3.请浏览 附加的数据存储器 xlsx 文件,并尝试建议这些值。 因为您不相信您尝试除 -deltaV 值之外的其他值、感谢您提供的信息。   实际上、我以30mV/10sec 运行测试、我认为10秒的采样时间就足够了。 在下一个测试中、我将考虑10mV/16秒。(0143.5635.8322.Dm001)

    此处所附表格是您在上一帖子中共享的信息(参考本帖子中的第3点)

    • Pack 配置 B:默认值为 af,我们的值为 A9。 您在这里提到了"请勿更改保留位"、默认值中未设置保留位。
    • PACK 配置 C:假设 B5 、它的状态为 RELEASE_JU跳_OK 并且平滑位被设定。 在数据表中、这两个位取决于平滑标志的情况下、平滑位也被设置、默认值为37、 这里所有三个位都被设置。

    对您尝试讲述的 Pack 配置并不是很确信。

    配置 寄存器 电池组配置 B AF A9 F9 请勿更改保留位 标志
    配置 寄存器 电池组配置 C 37. B7. B5 不要设置平滑且启用跳转 标志


    e2e.ti.com/.../7230.LC.log

    e2e.ti.com/.../5722.4101.0143.5635.8322.Dm001.xlsx

    提前感谢!!

    此致、

    红色

    (一

    提前感谢 Batt 和 Bryan!!

    此致、  

    红色

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    红色

    您的日志文件没有完整的周期。 由于我现在要跳到这个问题、我们可能需要重新开始、以确保您没有错过任何明显的事情。

    1.您使用的是什么化学 ID? 这是什么类型的电池? 您是否使用我们的在线工具 gpc chem 识别了您的电池类型?

    2. 对于您的充电和放电曲线、我建议您使用恒定电流。 充电时,确保正确锥形并满足所有锥形条件。 通过查看您的文件、我看不到锥形情况

    请参考本文档并确保完成两个周期。

    如果失败、请回答我的问题并发送 gg 和日志文件

    谢谢

    Onyx

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    您好、Onyx、

    感谢您的回复。

    1. 电池规格:
      1. 镍氢电池- BK-220SCHU
      2. 标称电压:1.2V
      3. 标称容量为2200mAh
      4. 电池组配置:10s
      5. ChemID:6112、使用 TI 在线工具 gpc chem 获得  
    2. 锥形电流条件:
      1. DSG:此处使用了 C/5条件、当电池组达到10000mV 时、端接已完成
      2. CHG:恒定电流(约950mA)  
      1. 配置、"充电终止"、"锥形电流"、"150"、"放大器"
      2. 配置、"充电终止"、"当前锥形窗口"、"40"、"秒"
        1. 这意味着在充电期间、当电流低于150mA 时、等待40秒并停止充电阶段。

    • 两个周期:如果我没有错、我们需要执行从4.2.1到 4.2.6的步骤(在最后一个附件中)两次!!

    如果出现错误、请在本帖子中说明我的观点、如果出现错误、请浏览数据存储器并纠正我的问题(gg 文件随附于下面)

    e2e.ti.com/.../5611.main_5F00_dm_5F00_v01.gg.csv

    提前感谢!!

    谢谢

    红色

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    您好、红色

      我发现您的电池组配置为6900、这表示 NiDV 和 NiDT 都为零、从您之前的帖子来看、您 的项目中使用的是镍氢电池、我认为应该将其中一个位设置为指定您的充电终止方法  

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    您好 Steven、

    电池组配置为69e9、请再次查看。 NiDV 位为高电平。

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    您好、Reddy

       抱歉、Excel 文件中的值是6.90E+10、我未读为6900。  

       我在您的日志文件中找不到任何明显的问题、除了 MaxError 保持为3%而不是1%、这是因为您只完成了一个学习周期、仅更新了 Qmax、 您需要继续执行另一个学习周期、以便也更新 Ra 表、这样您就可以看到 MaxError 变为1%。

      对于 IT 算法监测计、学习周期会更新 Qmax 和 Ra 表、而不是 FCC、当 DOD 通过11%、22%等电网点时、始终计算 FCC、基于 Qmax、Ra 表、 所选的负载率、温度。

      您可以检查 DataFlash 中的 MaxError 或 UpdateStatus 以及 Qmax 和 Ra 在连续放电周期之间的变化、以检查学习周期是否成功完成。

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    Steven SO、FCC 将在充电阶段更新。

    您的意思是 Qmax 是 QmaxPassed、DOD 是 Dod0Passed、我的回答是否正确?

    您能否帮助您了解放电周期期间的 Ra 表?

    提前感谢 Steven!!

    此致、

    红色、

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    您好、Reddy

       Qmax 是 DataFlash 中的 Qmax Cell 0、DOD 可使用记录的数据计算、应为 DOD0PassedQ/Qmax + DOD0/16384*100

       RA 表在学习期间由监测计本身更新、您只需在学习周期完成后检查 Ra 值是否有任何更新即可

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    谢谢 Steven、

    已成功执行学习周期:

    更新状态已从0更改为6、并分别执行相应的放松步骤。

    更新了 Qmax 和 Ra 表、其中 Qmax 为2340mAh。

    我是否可以知道黄金文件的使用、执行学习周期的确切用法、以及 RA 表将如何帮助以及如何读取它?

    提前感谢!!

    此致、

    红色、

  • 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。

    您好 Reddy

       学习完成后、您需要创建一个用于生产的黄金文件、在黄金文件中、IT 使能位应在黄金文件中清除、以便将其用作初始文件、以便在生产线上对器件进行编程。

       要创建黄金文件、您可以执行以下步骤

        1:从学习的 gg 设备导出 gg 文件

        2:在导出的 gg 文件中、将周期计数更改为0、将状态更新为2

       3:将默认 srec 文件下载到目标器件

       4:在执行学习周期之前、将 Chem ID 更新为您下载到目标器件的所需 ID。

       5:将先前导出和修改的 gg 文件导回设备

       6:导出 srec 文件、gmfs 文件。

       导出的 srec 文件和 GMF 可用作大规模生产的黄金文件

        Ra 表存储在 DataFlash 中、您可以使用 bqStudio 或简单地打开 gg 文件来查找 RA 表信息来读取它

         电量监测计使用 RA 表来确定电池的容量和 SOC。 电池使用时、它将更新