您好!
我们在 EOS 模式下使用 BQ35100、并联3节 Saft LS14500 LiSOCl2电池。 我们能够定期提供放电脉冲、例如每24小时。
这是用于估算电池寿命的正确配置吗(以百分比表示)? 如果不是、我们需要做什么才能让 BQ35100从100%下降到0%? 这种类型的电池是否也可以实现?
谢谢、此致、
Oliver
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Oliver、
是的、bq35100是用于 LiSOCl2型电池的电量监测计、是的、EOS 模式也是正确的模式。 在 EOS 模式下、有两种算法同时运行。
第一个是 EOS 检测、此模式使用两个长期滤波器来建立何时达到阻抗曲线的拐点、从而指示电池何时真正即将耗尽。 这是 EOS 模式的主要用途。
第二种算法是 EOS SOH (运行状况)计算。 这围绕着阻抗相关方法、根据电池的 IT chem ID 在整个生命周期内建立 SOH。 这将报告一个100-0的值在每个监测周期内下降一个最大 SOH 差值。
bq35100确实需要考虑一些主机交互。 它需要主机启用 CE 引脚来开启监测计、在即将施加脉冲之前立即发送监测计 START I2C 命令、应用脉冲负载(需要最低100mV 的电池 IR 压降)、 发送监测计停止 I2C 命令、 从监测计中读取所需信息、然后将 CE 驱动为低电平、从而再次关闭 bq35100。 该器件的真正好处是、为了节省电力、它在大部分时间内保持关闭状态。
如果您有其他问题、请告诉我
谢谢、
Eric Vos
您好、Oliver、
我在这个组件上工作已经有一段时间了、我有一个 SAFT LS17500、根据我的理解、对于我们的电池类型、默认化学 ID 是正确的。
我的 bq35100处于 EOS 模式、但我从未在 SOH 的读数中遇到过问题。 问题是、阻抗估算和 SOH 与负载类型非常相关、例如、当电子负载产生电流脉冲时、测得的阻抗约为1100 m Ω、 而是使用由射频收发器生成的相同持续时间和振幅的脉冲、测得的阻抗约为2000m Ω。 这会导致不同的 SOH 读数;在1100m Ω 时、电池被视为几乎已满、但在2000m Ω 时、电池被视为空。
如果您能成功、请告诉我。
谢谢你,亚历山德罗!
Oliver、
请允许我澄清任何不一致之处。 对于 EOS 模式下的 SOH、需要为您的电池创建一个 TI 化学 ID。 默认的 Chem ID 是 Mix SAFT LS17500 (EOS 模式)和用于 SOH 模式的不同单元(我需要获取型号)、如 Alessandro 所述。
该监测计围绕一致性旋转。 我们根据我们所称的学习脉冲计算电池的阻抗、并将其与存储的化学 ID 的完整充电状态 iI 进行比较。 从这两个值中、我们生成了一个将应用于寿命剩余部分的比例因子。 此新的缩放阻抗值用于与我们的 ChemID 表进行比较、并确定和 SOH。 由于电池间的差异或并联的电池数量等因素、需要使用此比例因子。 即使使用这些因素、我们的测试表明、在电池的整个使用寿命期间、阻抗的一般形状相同。 如果您改变负载、您将获得不同的阻抗值、这是正确的。 这是因为 LiSOCl2电池会重新生成影响阻抗的钝化级别。 负载越高、您的阻抗将读取的值就越大、因为更多的钝化会释放出来。 这就是为什么您测量相同类型的脉冲(振幅和介于脉冲之间)很重要的原因。
让我说 EOS 模式的主要用途是 EOS 检测。 SOH 是一个添加的特性、但不是黄金项目符号。 电池还具有大约60-40%的阻抗峰值、这可能导致 SOH 更快地恶化、然后保持稳定一段时间、而真正的 SOH 会重新捕获。 默认情况下、我们不允许出于任何用户体验原因而增加 SOH。
请告诉我您可能遇到的任何其他问题。
谢谢、
Eric Vos
Eric 和 Alessandro
感谢大家。
如果 SOH 只是以一种一致的方式从100%下降到0%直到达到 EOS、我就可以使用某种程度上不正确的 SOH。 关于钝化效应、我们能够提供恒定的放电脉冲。 在这种限制下 、是否需要获取自己的 TI Chem ID? 如果是、我必须做什么才能获得一个?
同时、我在 PCB 上实施了 BQ35100并进行了一些测试。 在 Battery Management Studio 的帮助下、按照文档中的规定对 BQ35100进行校准。 在我的系统中、发出 battery_new 命令时、SOH 读取100%。 完美! 但此后、SOH 在每次测量后下降1%、这肯定不会反映实际情况。 我想、有些东西配置错误。 我该如何解决此问题? 或者、在启动新电池时、我可能只是做了一些错误的事情? 要正确初始化新电池、我需要做什么?
再次感谢您!
此致、
Oliver