ZHDA208 July   2026 BQ34Z100-R2

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 基本参数
    1. 2.1  设计容量
    2. 2.2  设计电压
    3. 2.3  设计能量
    4. 2.4  负载模式
    5. 2.5  负载选择
    6. 2.6  电芯充电电压 TX-TY
    7. 2.7  串联电芯节数
    8. 2.8  闪存更新正常电芯电压
    9. 2.9  电芯终止电压
    10. 2.10 Taper Current
    11. 2.11 DSG 电流阈值
    12. 2.12 CHG 电流阈值
    13. 2.13 退出电流阈值
    14. 2.14 ChemID
  6. 学习周期
  7. 校准
    1. 4.1 电流校准
    2. 4.2 电压校准和分压器
    3. 4.3 CC 偏移例程
  8. 比例调节
  9. 其他关键参数和特性
    1. 6.1 OCV 等待时间
    2. 6.2 SOH 负载电流 I
    3. 6.3 分压器参数
    4. 6.4 RA 表限制器
    5. 6.5 T Rise 与 T Time 常数
    6. 6.6 自动校准
    7. 6.7 平滑处理
    8. 6.8 密封式 SREC
  10. 硬件
    1. 7.1 VEN 引脚
    2. 7.2 热敏电阻
    3. 7.3 检测电阻
    4. 7.4 分压器计算
    5. 7.5 LED
  11. 化学体系
    1. 8.1 LFP
    2. 8.2 镍氢/镍镉电池
  12. 调试
  13. 10G1
  14. 11参考设计
  15. 12总结
  16. 13参考资料

T Rise 与 T Time 常数

T Rise 和 T Time 常数用于补偿充放电期间电芯的自发热效应。T Rise 是热上升系数,用于单时间常数加热-冷却热建模中。T Rise 值越大,IT 仿真中预估的温升越高。T Time 常数是在单时间常数加热-冷却热建模中使用的热时间常数。Temp K 对应 T Rise,Temp A 对应 T Time 常数。可使用 GPCRb 工具来计算这些系数。