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我在无人机应用中使用此 IC、其环境温度范围为-20°C 至50°C。 电池温度范围为~0C 至65C、具体取决于环境条件、但通常会围绕外部温度进行偏置(电池温度越低、电池温度越高、电池温度越高)。
当我的电池处于极端热状态时、我注意到一些估算误差、我想知道我针对这两个参数:T RISE 和 T 时间常数的设置是否正确。 您能否提供这两个参数的说明并说明它们如何影响 IT 算法? 我在数据表中看到的信息不提供有关这些参数的任何信息。
谢谢、
> Andrew
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我在无人机应用中使用此 IC、其环境温度范围为-20°C 至50°C。 电池温度范围为~0C 至65C、具体取决于环境条件、但通常会围绕外部温度进行偏置(电池温度越低、电池温度越高、电池温度越高)。
当我的电池处于极端热状态时、我注意到一些估算误差、我想知道我针对这两个参数:T RISE 和 T 时间常数的设置是否正确。 您能否提供这两个参数的说明并说明它们如何影响 IT 算法? 我在数据表中看到的信息不提供有关这些参数的任何信息。
谢谢、
> Andrew
尊敬的 Andrew:
T RISE 和 T 时间常数可补偿电池在使用过程中因自发热而导致的温度变化。 可以使用 GPCRB 工具计算它们。
T RISE 给出 了一次性恒定加热-冷却热建模中使用的热上升因子。 如果设置为0、则禁用此功能、IT 算法中的仿真不会考虑电池单元的自发热。 T RISE 值越大、IT 仿真的温升估算值就越高。
t 时间常数 是在单时间常数加热-冷却热建模中使用的热时间常数。 如果测试显示模型与实际性能不匹配、则可以使用默认设置、也可以对其进行修改以提高低温精度。 t 时间常数默认为1000。 这对于许多应用来说已经足够了。 但是、如果需要在低温下实现更好的预测精度、则可以对其进行修改。