ZHCAAI2A October   2020  – February 2022 BQ769142 , BQ76922 , BQ76942 , BQ76952

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2电池平衡电路注意事项
    1. 2.1 内部电池平衡电路设计
    2. 2.2 采用 N 沟道 FET 的外部电池平衡电路设计
    3. 2.3 采用 P 沟道 FET 的外部电池平衡电路设计
    4. 2.4 采用 BJT 的外部电池平衡电路设计
    5. 2.5 平衡期间的电压测量精度
  4. 3独立平衡算法和设置
  5. 4主机平衡算法注意事项
  6. 5时序信息
  7. 6调试电池平衡的常见问题
    1. 6.1 使用电阻分压器作为电池仿真器
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

引言

在电池组制造期间,电池组中的各个电池通常是相配的。随着时间的推移,电池之间的荷电状态可能会出现不平衡,从而降低电池组的整体容量。用于均衡电池的电池平衡功能可以延长电池组的工作时间。

BQ769x2 使用电池之间的集成旁路开关或外部旁路 FET 开关在充电或静置期间旁路所选电池的电流,从而支持被动电池平衡。该器件采用基于电压的平衡算法。该算法可以选择性地自主平衡电池,而无需与主机处理器进行任何交互。或者,如果愿意,可以通过主机处理器完全手动控制平衡。

在平衡处于活动状态时电流流入 BQ769x2 器件上的电池输入引脚,因此该器件对电池电压的测量和对电池电压保护的评估在平衡期间会被修改。在 ADC 测量主动平衡的电池以及测量与活动电池紧邻的电池时,在常规测量循环期间会暂时禁用平衡。类似地,在测量电池组电压时,会禁用顶部电池平衡。这发生在每个测量循环中,因此会导致流过的平均平衡电流显著减小。为了帮助缓解这种情况,提供了额外的配置位,这些位会使该器件在电池平衡处于活动状态时降低测量循环速度。BQ769x2 器件将在每个电压和温度扫描循环后插入仅电流测量,以减慢电压测量速度,从而增大平均平衡电流。