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[参考译文] BQ34110:BQ34110 -放电时 SOC 下降至0%

Guru**** 2331900 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, 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/617224/bq34110-bq34110---soc-drop-to-0-when-discharging

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

你好!

我将使用 BQ34110-EVM 和3节镍氢电池(AAA)评估 BQ34110电量监测计。  

我具有电池的 CEDV 参数、在将 BQ34110连接到电池的情况下执行充电-放电-充电周期、当电池充满电时、剩余电量接近设计容量(充满电容量)。

SOC 似乎只在开路电压上评估、而不在剩余容量上评估、电池已充满电、SOC 处于100%、但当我对电池放电(以0.75C 的速率)时、压降和 SOC 降至0%!

您知道什么可能是错误的、或者我必须在哪里寻找解决此问题的方法吗?

谢谢!

Michael

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    您能否从软件包中提供日志文件和 gg 文件?
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    *德州仪器数据闪存文件
    *文件创建时间:2017年8月11日星期五09:33:36
    *
    *器件型号110
    *固件版本0.02
    *内部版本号9.
    *订单号0
    *
    * bqz 器件型号110
    * bqz 固件版本0.02
    * bqz 构建号9
    *
    *字段顺序:类名 子类名称 参数名称 参数值 显示单位
    校准 数据 CC 增益 9.999 m Ω
    校准 数据 CC Delta 10. m Ω
    校准 数据 CC 偏移 -42.66 mA
    校准 数据 电路板偏移 0 Ua
    校准 数据 内部温度偏移 0 â°C
    校准 数据 外部温度偏移 0 â°C
    校准 数据 电池组 V 偏移 0 MV
    校准 数据 分压器 5000 MV
    校准 温度模型 内部系数1 0 数字
    校准 温度模型 内部系数2. 0 数字
    校准 温度模型 内部系数3. -12324 数字
    校准 温度模型 内部系数4. 63.1. deg.(脱气
    校准 温度模型 INT 最小 AD 0 -
    校准 温度模型 内部最高温度 6131. 0.1°K
    校准 温度模型 外部系数1 20982. 数字
    校准 温度模型 外部系数2 -13836 数字
    校准 温度模型 外部系数3. 5202. 数字
    校准 温度模型 外部系数4 233.7 deg.(脱气
    校准 温度模型 外部最小 AD 12909 -
    校准 温度模型 Vcomp 系数1. 0 数字
    校准 温度模型 Vcomp 系数2. 14902 数字
    校准 温度模型 Vcomp 系数3. -623 数字
    校准 温度模型 Vcomp 系数4. 37. 数字
    校准 温度模型 Vcomp 输入乘法器 48 数字
    校准 温度模型 Vcomp 输出分频值 256 数字
    校准 电流 滤波器 239. 数字
    校准 电流 死区 5. mA
    校准 电流 CC 死区 34 149nV
    充电器控制 充电抑制配置 CHG 抑制温度低 0 â°C
    充电器控制 充电抑制配置 CHG 抑制温度高 45. â°C
    充电器控制 充电抑制配置 温度油液 5. â°C
    充电器控制 JEITA 温度 T1温度 0 â°C
    充电器控制 JEITA 温度 T2温度 10. â°C
    充电器控制 JEITA 温度 T3温度 45. â°C
    充电器控制 JEITA 温度 T4温度 55 â°C
    充电器控制 JEITA 温度 充电电流 T1-T2 300 mA
    充电器控制 JEITA 温度 充电电流 T2-T3 1100 mA
    充电器控制 JEITA 温度 充电电流 T3-T4 660 mA
    充电器控制 JEITA 温度 充电电压 T1-T2 4100 MV
    充电器控制 JEITA 温度 充电电压 T2-T3 4200 MV
    充电器控制 JEITA 温度 充电电压 T3-T4 4100 mA
    充电器控制 充电终止 维护电流 0 mA
    充电器控制 充电终止 锥形电流 100 mA
    充电器控制 充电终止 最小锥形容量 25 0.01mAh
    充电器控制 充电终止 锥形电压 100 MV
    充电器控制 充电终止 当前锥形窗口 40 S
    充电器控制 WHr 充电终止 最大充电电压 4200 MV
    充电器控制 WHr 充电终止 WHr CV 步骤 50 MV
    充电器控制 WHr 充电终止 WHr 终止容量 1100 毫安时
    充电器控制 WHr 充电终止 FC WHr 清除 1000 毫安时
    充电器控制 镍氢充电终止 温度变化 3. â°C
    充电器控制 镍氢充电终止 温差时间 100 S
    充电器控制 镍氢充电终止 保持时间 180 S
    充电器控制 镍氢充电终止 保持电流 240 mA
    充电器控制 镍氢充电终止 保持温度 25 â°C
    充电器控制 镍氢充电终止 电芯负增量电压 17. MV
    充电器控制 镍氢充电终止 单元格负增量时间 16. S
    充电器控制 镍氢充电终止 电芯负 Delta 双电压 3600 MV
    充电器控制 已记忆充电电压 最后一次充电电压 T1-T2 4100 MV
    充电器控制 已记忆充电电压 最后一次充电电压 T2-T3 4200 MV
    充电器控制 已记忆充电电压 最后一次充电电压 T3-T4 4100 MV
    充电器控制 充电电平控制 充电电压电平 A 3900 MV
    充电器控制 充电电平控制 充电电压 B 级 3950. MV
    充电器控制 充电电平控制 充电电压等级 C 4000 MV
    充电器控制 充电电平控制 充电电压电平 D 4050. MV
    充电器控制 充电电平控制 充电电压电平 E 4100 MV
    充电器控制 充电电平控制 充电电压电平 F 4150 MV
    充电器控制 充电电平控制 充电电压电平 G 4200 MV
    充电器控制 充电电平控制 充电电压电平 H 4250 MV
    设置 配置 直接充电引脚控制 0 十六进制
    设置 配置 充电电平引脚控制 0 十六进制
    设置 配置 引脚控制配置 0 十六进制
    设置 配置 alert1_0配置 0 十六进制
    设置 配置 alert1_1配置 0 十六进制
    设置 配置 alert1_2配置 0 十六进制
    设置 配置 alert1_3配置 0 十六进制
    设置 配置 alert1_4配置 0 十六进制
    设置 配置 alert1_5配置 0 十六进制
    设置 配置 alert1_6配置 0 十六进制
    设置 配置 Alert2_0配置 0 十六进制
    设置 配置 Alert2_1配置 0 十六进制
    设置 配置 Alert2_2配置 0 十六进制
    设置 配置 Alert2_3配置 0 十六进制
    设置 配置 Alert2_4配置 0 十六进制
    设置 配置 Alert2_5配置 0 十六进制
    设置 配置 Alert2_6配置 0 十六进制
    设置 配置 SoC 标志配置 A 0c8c. 十六进制
    设置 配置 SoC 标志配置 B 8C 十六进制
    设置 配置 CEDV 监测配置 1022. 十六进制
    设置 配置 EOS 配置 1 十六进制
    设置 BLT 初始放电设置 150 毫安时
    设置 BLT 初始化充电集 175. 毫安时
    设置 累积电荷 累计充电正阈值 1000 毫安时
    设置 累积电荷 累计充电负阈值 1000 毫安时
    设置 制造 制造状态初始化 0 十六进制
    安全性 OTC OT Chg 55 â°C
    安全性 OTC OT Chg Time 2. S
    安全性 OTC OT Chg 恢复 50 â°C
    安全性 OTD OT DSG 60 â°C
    安全性 OTD OT DSG 时间 2. S
    安全性 OTD OT DSG 恢复 55 â°C
    安全性 UTC UT 通道 0 â°C
    安全性 UTC UT 通道时间 2. S
    安全性 UTC UT Chg 恢复 5. â°C
    安全性 UT DSG 0 â°C
    安全性 UT DSG 时间 2. S
    安全性 UT DSG 恢复 5. â°C
    安全性 BATLOW 电池低电平设置阈值 3150 MV
    安全性 BATLOW 电池低电平时间 2. S
    安全性 BATLOW 电池低清零阈值 3400 MV
    安全性 BATHIGH 电池高设置阈值 4300 MV
    安全性 BATHIGH 电池高电平时间 2. S
    安全性 BATHIGH 电池高清零阈值 4200 MV
    安全性 SOCLOW SoC 低阈值 10. %
    安全性 SOCLOW SoC 低恢复 30 %
    配置 寄存器 操作配置 A 8204 十六进制
    配置 寄存器 器件类型 110 十六进制
    配置 寄存器 串联电池节数 3. 数字
    配置 电源 闪存更新正常电压 1000 MV
    配置 电源 休眠电流 10. mA
    配置 电源 总线低电平时间 5. S
    配置 电源 偏移校准抑制温度低 5. â°C
    配置 电源 偏移校准抑制温度高 45. â°C
    配置 电源 睡眠电压时间 20. S
    配置 电源 休眠电流时间 20. S
    配置 电流阈值 放电检测阈值 60 mA
    配置 电流阈值 充电检测阈值 75 mA
    配置 电流阈值 退出电流 40 mA
    配置 电流阈值 放电放松时间 60 S
    配置 电流阈值 充电放松时间 60 S
    配置 电流阈值 放松时间 1 S
    配置 数据 默认温度 298.2. k
    配置 数据 器件名称 bq34110 -
    配置 数据 数据闪存版本 FFFF -
    配置 数据 序列号 1 十六进制
    配置 数据 制造日期 ######## Day + Mo * 32 +(yr -1980年)*512
    配置 完整性数据 DF 静态校验和 0 十六进制
    配置 完整性数据 所有 DF 校验和 0 十六进制
    配置 完整性数据 如果校验和 fbd3e090 十六进制
    配置 完整性数据 完全复位计数器 20. 数字
    配置 完整性数据 复位计数器 WD 0 数字
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A01 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A02 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A03 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A04 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A05 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A06 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A07 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A08 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A09 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A10 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A11 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A12. 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A13. 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A14 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A15 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A16. 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A17 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A18 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A19 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A20 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A21 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A22 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A23 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A24 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A25 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A26 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A27 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A28 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A29 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A30 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A31 0 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A32 0 十六进制
    寿命 寿命分辨率 温度分辨率 1 C
    寿命 寿命分辨率 当前分辨率 100 mA
    寿命 寿命分辨率 电压分辨率 1 20mV
    寿命 温度 最高温度 30 C
    寿命 温度 最低温度 20. C
    寿命 电流 最大充电电流 0 mA
    寿命 电流 最大放电电流 0 mA
    寿命 电压 最大电池组电压 160 20mV
    寿命 电压 最小电池组电压 175. 20mV
    电量监测 CEDV 配置文件 设计容量 mAh 900 毫安时
    电量监测 CEDV 配置文件 EMF 3510 -
    电量监测 CEDV 配置文件 C0 436 -
    电量监测 CEDV 配置文件 R0 38115 -
    电量监测 CEDV 配置文件 T0 5854. -
    电量监测 CEDV 配置文件 R1 1 -
    电量监测 CEDV 配置文件 TC 9. -
    电量监测 CEDV 配置文件 C1 0 -
    电量监测 CEDV 配置文件 年龄因素 0 -
    电量监测 CEDV 配置文件 修复了 EDV 0 3031. -
    电量监测 CEDV 配置文件 EDV 0保持时间 1 S
    电量监测 CEDV 配置文件 固定 EDV 1 335. -
    电量监测 CEDV 配置文件 EDV 1保持时间 1 S
    电量监测 CEDV 配置文件 固定 EDV 2. 3501. -
    电量监测 CEDV 配置文件 EDV 2保持时间 1 S
    电量监测 CEDV 配置文件 电压0% DOD 1274. MV
    电量监测 CEDV 配置文件 电压10% DOD 1182. MV
    电量监测 CEDV 配置文件 电压20% DOD 1176. MV
    电量监测 CEDV 配置文件 电压30% DOD 1176. MV
    电量监测 CEDV 配置文件 电压40% DOD 1172. MV
    电量监测 CEDV 配置文件 电压50% DOD 1167. MV
    电量监测 CEDV 配置文件 电压60% DOD 1159. MV
    电量监测 CEDV 配置文件 电压70% DOD 1146. MV
    电量监测 CEDV 配置文件 电压80% DOD 1125. MV
    电量监测 CEDV 配置文件 电压90% DOD 1087 MV
    电量监测 CEDV 配置文件 电压100% DOD 1001. MV
    电量监测 设计 设计电压 1200 MV
    电量监测 周期 周期计数百分比 90 %
    电量监测 FD 设置电压阈值 3000 MV
    电量监测 FD 清除电压阈值 3100 MV
    电量监测 FD 设置% RSOC 阈值 0 %
    电量监测 FD 清除% RSOC 阈值 5. %
    电量监测 FC 设置电压阈值 4200 MV
    电量监测 FC 清除电压阈值 4100 MV
    电量监测 FC 设置% RSOC 阈值 100 %
    电量监测 FC 清除% RSOC 阈值 95 %
    电量监测 TD 设置电压阈值 3200 MV
    电量监测 TD 清除电压阈值 3300 MV
    电量监测 TD 设置% RSOC 阈值 6. %
    电量监测 TD 清除% RSOC 阈值 8. %
    电量监测 TC 设置电压阈值 4200 MV
    电量监测 TC 清除电压阈值 4100 MV
    电量监测 TC 设置% RSOC 阈值 100 %
    电量监测 TC 清除% RSOC 阈值 95 %
    电量监测 状态配置文件 周期计数 0 -
    电量监测 状态配置文件 已记忆全部充电容量 900 毫安时
    电量监测 状态配置文件 存储的剩余容量 0 毫安时
    电量监测 CEDV 配置 电池电量低% 7. %
    电量监测 CEDV 配置 学习低温 119 0.1°C
    电量监测 CEDV 配置 过载电流 3400 mA
    电量监测 CEDV 配置 自放电率 20. 0.01%/天
    电量监测 CEDV 配置 电子负载 0 3uA
    电量监测 CEDV 配置 接近满 200 毫安时
    电量监测 CEDV 配置 保留容量 0 毫安时
    电量监测 CEDV 配置 CHG 效率 100 %
    电量监测 CEDV 配置 DSG 效率 100 %
    电量监测 CEDV 配置 RemCap Init 百分比 100 %
    电量监测 CEDV 平滑配置 平滑处理配置 8. 十六进制
    电量监测 CEDV 平滑配置 平滑启动电压 3700 MV
    电量监测 CEDV 平滑配置 平滑 Δ 电压 100 MV
    电量监测 CEDV 平滑配置 最大平滑电流 8000 mA
    电量监测 CEDV 平滑配置 EOC 平稳电流 0.2. %
    电量监测 CEDV 平滑配置 EOC 平稳电流时间 60 S
    服务终止 电阻学习 自动学习时间 1500 小时
    服务终止 电阻学习 自动记忆重试时间 1 小时
    服务终止 电阻学习 最短学习时间 750 小时
    服务终止 电阻学习 警报警告学习时间 750 小时
    服务终止 电阻学习 初始学习脉冲编号 1 计数
    服务终止 电阻学习 了解充电电压增量 100 MV
    服务终止 电阻学习 了解充电时间限制 3600 S
    服务终止 电阻学习 了解放电电流 220 mA
    服务终止 电阻学习 了解放电电流边界 25 %
    服务终止 电阻学习 了解放电时间 500 S
    服务终止 电阻学习 学习请求超时 4. S
    服务终止 电阻学习 了解最低温度 10. 1 â°C
    服务终止 电阻学习 了解最高温度 40 1 â°C
    服务终止 电阻学习 了解目标温度 25 1 â°C
    服务终止 电阻学习 Rcell 高温系数 0 2^-16/0.1°C
    服务终止 电阻学习 Rcell 低温度系数 0 2^-16/0.1°C
    服务终止 直接电阻决策 DRD 警报级别 45. %
    服务终止 直接电阻决策 DRD 警报计数 3. 计数
    服务终止 直接电阻决策 DRD 警告级别 60 %
    服务终止 直接电阻决策 DRD 警告计数 3. 计数
    服务终止 直接电阻决策 初始 Rcell 0 m Ω
    服务终止 直接电阻决策 记忆初始 Rcell 0 -
    服务终止 电阻斜率决定 RSD 警报级别 15. %
    服务终止 电阻斜率决定 RSD 警报计数 3. 计数
    服务终止 电阻斜率决定 RSD 警告级别 30 %
    服务终止 电阻斜率决定 RSD 警告计数 3. 计数
    服务终止 电阻斜率决定 RSDL 警报级别 15. %
    服务终止 电阻斜率决定 RSDL 警告级别 30 %
    服务终止 电阻斜率决定 初始 RRate 0 -
    服务终止 电阻斜率决定 已记忆初始 RRate 0 -
    服务终止 安全状态 警告状态 0 十六进制

    这是 gg 文件。

    我将在今天晚些时候发送日志文件。

    谢谢!

    Michael

  • 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。
    我查看了 gg 文件、仍有许多参数设置为支持锂离子电池。 需要对其进行调整以支持您的镍氢电池。 CEDV 系数已更新、但值看起来像锂离子值、而不是镍氢。 当 GPCCEDV 工具计算这些参数时、您是否输入了3S?
  • 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。
    我已使用1节镍氢电池完成放电曲线、将其发送到 GPCCEDV 工具、并已将 CEDV 系数放入电量监测数据存储器中。 在配置中、我在"串联电池节数"字段中输入了3。
  • 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。
    我的应用中使用了3节镍氢电池。 该工具是否重新计算了3节串联电池的参数?
  • 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。
    这应该是正确的过程、因此 CEDV 系数可能是可以的。 EMF 对我来说看起来很高。 测量仪表将以1S 级别测量、因此不应调整参数。 请在日志文件可用时发送该文件。
  • 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。

    e2e.ti.com/.../recharge_5F00_discharge.log

  • 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。
    日志文件显示监测计正在更新 EDV 阈值、但它使用固定的 EDV 设置。 尝试将 FIXED_EDV 位设置为0并将 EDV_CMP 位设置为1、以允许监测计计算 EDV 阈值。 日志文件还指示监测计未达到充电终止、电池组可能未充满电。 日志文件中还有许多杂散数据值。 这可能表示您的设置中存在噪声问题。
  • 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。
    关于噪声问题、我们使用的是评估套件、其导线比实际产品的线长。 我们期望实际产品 PCB 尽快完全组装、因此较短的导线可能有助于降低噪声(如果是噪声问题)。

    自开始以来、Michael 一直在这些参数化测试中使用 BQ Studio 软件。 是否有文档介绍如何在 PCB 上执行等效操作、其中我们有一个微控制器连接到 BQ I2C、而不是评估套件 I2C?

    是否还有有关如何使用 MCU 的 I2C 而非 BQ Studio 写入 BQ 中黄金参数的文档? 我们正在计划测试-生产台。

    Michael 目前不在办公室、他将尝试您在28岁时建议的注册更改。
  • 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。
    为了使用短实心短 PCB 迹线进行验证、用户可以使用以下信息:
    -自开始以来,Michael 一直在这些参数化测试中使用 BQ Studio 软件。 是否有文档介绍如何在 PCB 上执行等效操作、其中我们有一个微控制器连接到 BQ I2C、而不是评估套件 I2C?
    -是否还有有关如何使用 MCU 的 I2C 而非 BQ Studio 写入 BQ 中黄金参数的文档? 这将允许在第二个电路板上使用黄金进行测试、而不是使用参数化测试。

    Michael 将于周一回来、并将此作为首要工作、如果您可以指出文档或示例代码、它将非常有帮助。
  • 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。
    www.ti.com/.../slua790

    谢谢
    Onyx