ZHCABV9A January   2008  – November 2022 BQ27421-G1 , BQ27425-G2A , BQ27425-G2B , BQ27441-G1 , BQ27505-J2 , BQ27505-J3 , BQ27505-J4 , BQ27505-J5 , BQ27520-G4 , BQ27530-G1 , BQ27531-G1 , BQ27545-G1 , BQ27546-G1 , BQ27741-G1 , BQ40Z50 , BQ40Z50-R1 , BQ40Z50-R2

 

  1.   bq2750x 系列中的 Impedance Track™ 电池电量监测算法的理论及实现
  2.   商标
  3. 1算法运行摘要
  4. 2更详细的电量监测计更新的参数信息
    1. 2.1 算法运行模式
    2. 2.2 化学放电深度 (DOD) 更新
    3. 2.3 更新 Qmax
    4. 2.4 电阻更新
    5. 2.5 更新温度模型
    6. 2.6 更新 DataRAM.Remaining Capacity (RM) 和 DataRAM.Full Charge Capacity (FCC)
    7. 2.7 更新 DataRAM.Remaining Capacity( ) 和 DataRAM.State Of Charge( ) 值
  5. 3实际应用示例
    1. 3.1 GSM 智能手机应用
  6. 4修订历史记录

更新 DataRAM.Remaining Capacity( ) 和 DataRAM.State Of Charge( ) 值

如前所述,DataRAM.Full Charge Capacity( ) 仅在放电期间的几个点更新,而 DataRAM.Remaining Capacity( ) 基于集成电荷连续(每 1 秒)更新。DataRAM.Remaining Capacity( ) = RM – Q_integrated,其中 Q_integrated 是自上次 RM 计算以来传递的电荷。DataRAM.Remaining Capacity( ) 的值还用于每秒更新相对 DataRAM.State Of Charge( ),因为 DataRAM.State Of Charge( )= DataRAM.Remaining Capacity( ) × 100/ DataRAM.Full Charge Capacity( )

相同的值还用于计算清空运行时间,因为 DataRAM.Time To Empty( ) = DataRAM.Remaining Capacity( ) / DataRAM.Average Current( )

请注意,即使 RM 仿真在恒定功率模式下运行 (DF.Load Mode = 1),也可以 mAh 或 10mWh 值完成 DataRAM.Remaining Capacity( )DataRAM.Time To Empty( ) 报告。这些值总是以 mAh 为单位报告,或从 mAh 值得出:

  • DataRAM.Remaining Capacity( )
  • DataRAM.Full Charge Capacity( )
  • DataRAM.Time To Empty( )
  • DataRAM.Nominal Avail.Capacity( )
  • DataRAM.Full Available Capacity( )
  • DataRAM.State of Charge( )

这些值始终以 mWh 为单位报告或源自 mWh 值:

  • DataRAM.Available Energy( )
  • DataRAM.Average Power( )
  • DataRAM.TimeToEmpty Const.Power( )

在恒定功率模式 (DF.LoadMode = 1) 的情况下,清空运行时间计算为 DataRAM.TimeToEmpty( ) = DataRAM.AvailableEnergy( ) / DataRAM.AveragePower( ),并且通常对于大多数器件来说更准确,因为在低电压下会增加功耗。