ZHCACU4 july   2023 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2测量仪表硬件简介
  6. 3测量仪表软件简介
    1. 3.1 测量仪表算法简介
    2. 3.2 测量仪表 GUI 简介
  7. 4MSPM0 测量仪表评估步骤
    1. 4.1 第 1 步:硬件准备
    2. 4.2 步骤 2 :获取电池模型
    3. 4.3 步骤 3 :输入自定义配置
    4. 4.4 步骤 4 :评估
      1. 4.4.1 检测数据输入模式
      2. 4.4.2 闪存数据输入模式
      3. 4.4.3 通信数据输入模式
  8. 5MSPM0 测量仪表解决方案测试结果
    1. 5.1 性能测试
    2. 5.2 电流消耗测试

性能测试

请参阅 MSPM0 L1 测量仪表的性能。以下测试基于 3100mAh 锂离子电池、在 25°C 下进行。

测试模式如下:

  1. 将电池充满电 (4.25V) 并休息 1 小时。
  2. 将电池放电至电量耗尽 (2.5V) 并休息 1 小时,温度为 0.5°C/0.3°C/0.1°C。
  3. 0.3°C 下的脉冲放电电池。
GUID-A0B61AC6-C53A-48CE-82A3-E2B8640A6FBC-low.png图 5-1 电池测试用例

电池满容量是根据休息 1 小时后获得的增量 SoC 和累积容量计算的。然后,它将生成测试结果。测试结果中显示了结论。

  • 该解决方案适用于恒定低电流放电。您可以发现,在 0.1°C 放电条件下,SoC 误差在 2% 以内。当转向脉冲放电时,SoC 误差会增加。
  • 由于电池模型延迟,当电流较高时,SoC 误差会增加。对于 0.5°C 放电,最大误差约为 9%。对于 0.3°C 放电,最大误差约为 4%。对于 0.1°C 放电,最大误差约为 2%。
  • 该解决方案非常适合向最终用户输出阶跃而不是百分比。由于它不会测试电流,因此 SoC 在电池停止工作时仍可能发生变化。
GUID-3DFF55A0-296F-4459-97D0-02E8A0BF6619-low.png图 5-2 电池测试结果

此解决方案的优点是:

  • 硬件设置简单,仅需检测电压。这意味着平均电流较低
  • 软件代码量小
  • 与库仑计相比,无累积误差

由于此解决方案主要取决于电池模型的精度,因此温度或老化也是 SoC 计算的两个重要因素,此解决方案不会考虑这些因素。为了在更多条件下提高此解决方案的精度,建议记录受温度或老化影响的 SoC 参数趋势,并在电池模型计算中添加因素。