该器件支持五种模式,但根据特定功能的固件控制和运行模式,电流消耗会有所不同:
- NORMAL 模式:在此模式下,器件以 250ms 的间隔执行测量、计算、保护和数据更新。在这些间隔之间,该器件在更低的功率级下运行,以尽可能减少总平均电流消耗。电池保护受到持续监测,并且两个保护 NFET 通常都会导通。
- SLEEP 模式:在此模式下,器件以可调节的时间间隔执行测量、计算和数据更新。在这些间隔之间,该器件在更低的功率级下运行,以尽可能减少总平均电流消耗。电池保护受到持续监测,并且两个保护 NFET 通常都会导通。
- SHIP 模式:在该模式下,该器件以极低频率测量电压和温度,ADC 转换时间较短,同时不会测量电流或执行库仑计数。电流假定并报告为 0mA。因此,该器件通过 OCV 跟踪电池的充电状态。每个间隔执行的测量为电芯电压、温度和电池包电压(每四个间隔一次)。可通过减少计算次数来更大限度地减少处理。一些计算的执行频率较低:仅在测量电压和温度后执行。这些不太频繁的计算包括更新基于固件的保护、寿命数据以及高级充电算法的电压和温度范围。假定系统处于关闭状态且不会与电量监测计进行通信,其他计算,例如更新 RemainingCapacity() 和 FullChargeCapacity(),将完全停止。电池保护受到持续监测,并且两个保护 NFET 通常都会导通。
- SHELF 模式:在此模式下,通过关闭 CHG 和 DSG NFET 以及所有基于硬件的保护,可以在 SHIP 模式下进一步降低功耗。因此,在 SHELF 模式下,系统不提供外部电源。该器件以极低频率测量电压和温度,ADC 转换时间较短,同时不会测量电流或执行库仑计数。电流假定并报告为 0mA。因此,该器件通过电压测量来跟踪电池的充电状态。每个间隔执行的测量为电芯电压、温度和电池包电压(每四个间隔一次)。可通过减少计算次数来更大限度地减少处理。一些计算的执行频率较低:仅在测量电压和温度后执行。这些不太频繁的计算包括更新基于固件的保护、寿命数据以及高级充电算法的电压和温度范围。假定系统处于关闭状态且不会与电量监测计进行通信,其他计算,例如更新 RemainingCapacity() 和 FullChargeCapacity(),将完全停止。
- SHUTDOWN 模式:在此模式下,器件完全禁用,从而更大限度地降低功耗并避免消耗电池电量。