如何对浅放电应用中磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池使用的 TI 阻抗跟踪 TM 电池电量计进行…
设置这些参数的目的是基于测得的通过电荷获得 1% 以下的“最大容量误差”,包括 ADC 最大补偿误差(“CC 静带”)。但是,需要对这些值进行一些修改,以允许浅放电 Qmax 更新。 实例 1 Qmax 更新超时期间 要获得 1000-mAh 电池 10-mΩ 检测电阻器 1% 以下的累积误差,以及硬件设置 10μV 固定值的“CC 静带”,Qmax 更新的超时期间由下列情况决定: 10 μV/10 mΩ = 1-mA 补偿电流。 1000-mAh 容量× 1% 允许误差=10-mAh 容量误差。 10-mAh 电容误差/1-mA 补偿电流=10 小时。 因此,从开始到结束,包括休息时间,仅有 10 小时可用于完成一次 Qmax 更新。10 小时超时以后,一旦电量计进行其下一个正确 OCV 读取,计时器便会重新开始。 实例 2 数据闪存参数修改 在使用带有一个 5-mΩ 检测电阻器的 1100-mAh 电池设计方案中,可以使用相同方法计算得到 Qmax 更新的超时期间: 10 μV/5 mΩ = 2-mA 补偿电流。 1100 mAh × 1% = 11 mAh。 11 mAh/2-mA 补偿电流= 5.5 小时。 这种情况下,需要放宽容量误差百分比,以增加 Qmax 超时。将“最大容量误差”(从 1% 的默认值)修改为 3%,得到: 1.1 Ah × 3% = 33 mAh 其会增加 Qmax 不合格时间到: 33 mAh/2-mA 容量误差=16.5 小时。 需要将“DOD 容量误差”设置为 2 倍“最大容量误差”,因此可以将其改为 6%(默认值为 2%)。 根据通过电荷的百分比,需要按比例减小“Qmax 滤波器”的默认值 96: “Qmax 滤波器”=96/(37%/10%) = 96/3.7 = 26 表 2 显示了电量计评估软件中典型的数据闪存参数,必须对其进行修改以实现浅放电 Qmax 更新。这些特殊参数均为受保护(归为“隐藏”类),但可以由 TI的应用人员解锁。本表格所用举例电池组为前面所述电池组,其为一种使用A123 1100-mAh 18650 LiFePO4/碳精棒电池(化学 ID 为 404)的 3s1p 电池组。 表 2 根据系统使用情况可以由 TI 应用人员修改的一些受保护数据闪存参数 Qmax 更新事件 下列事件描述了实例 1 和 2 所述数据闪存参数改变以后,实现一次 Qmax 更新的一种实用方法。 表 3 显示了使用举例电池组配置时如描述的那样循环操作电池所得到的结果。 表 3 全周期和浅充电 Qmax 更新的结果 从耗尽充电到充满 TI 的阻抗跟踪技术是一种非常精确的算法,用于通过电池使用时间来确定电池SOC。在一些磷酸铁锂电池应用中,利用一段时间的闲置来对电池进行完全放电是不可能的,因此研究一种 Qmax 更新的浅放电方法是必要的。本文介绍了实现一次浅放电 Qmax 更新需要考虑的因素和数据闪存编程配置。对这些参数的修改,必须由 TI 应用人员根据系统配置和要求批准之后才能进行。结论
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