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BQ28Z610 低温下RSOC 跳变为0

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, GPCRB

做-25°测试,观察温度芯片读取温度在-3°的时候,电量突变为0,查了资料,看到[RSOC_CONV] 这个位 是管高频阻抗变化时,RSOC会直接变为0,其中低温跟告诉放电都属于这种条件。参考资料:

[RSOC_CONV]: This function is also called fast scaling. It is an option to address the convergence of
RSOC to 0% at a low temperature and a very high rate of discharge. Under such conditions, it is possible
to have a drop of RSOC to 0%, especially if the termination voltage is reached at the DOD region with a
higher Ra grid interval. To account for the error caused by the high granularity of the impedance grid
interval, the [ROSC_CONV], when enabled, applies a scale factor to impedance, allowing more frequent
impedance data updates used for RemCap simulation leading up to 0% ROSC.

1,假如我这种猜想是对的,那么我马上验证关闭这个位,会不会就不跳变了?,

2,资料只说明了跳变情况的条件,但是没有介绍温度到底是突变到什么程度,才会发生这个情况?

3,假如真的是在-10°到-20°下工作,那么初始循环学习可以实现吗?  我是担心,SOC始终是0。这个目前还没时间验证。

  • 应该是BQ28Z610。

    首先要确认一下你用的chem ID是哪个?这个CHem ID的低温是在-20度做的吗?

  • 是我写错了,BQ28Z610.

    化学ID 是直接2012 panasonic 18650B的电芯,因为是比较知名的电芯,直接导入相关的ID。规格上支持-20°放电,所以我在想,TI制作这个化学ID的时候 是不是没有做低温情况下的特性。  导致温度一旦低于0°时,SOC直接跳入0%。 

    还有个问题,我把ROC_CONV 这个所谓的fast scaling关掉后,温度在-10°或者更低时,SOC不跳了。但是这时的remain capacity 肯定是不准的了,低温情况下,剩余容量跟满充容量肯定远远低于常温,所以矛盾来了:

    1,如果不关闭ROC_CONV ,电池根本不支持低温检测。

    2,如果关闭ROC_CONV ,低温下电量不准确(循环学习是在常温下校准的电量),是不是需要在此时的低温下,重新来一次循环学习,就变成该低温下,电池的真实的容量(例如常温FCC是3350mAh,-10°变成2800mAh,这种才是我要的结果)?   这个需要时间验证。 但是我目前感觉,电量跟这个寄存器没有太大关系,既然是impedance track 方法检测电量,那么CHEM-ID肯定是按照电芯固有的特性温度做的,除非直接申明,导入此ID后,电量不支持低温下检测。

  • 我下午验证过了,低温-20°情况下测试的,等到电芯稳定到-20°左右时开始放电,再快结束的时候的,RSOC跟FCC,Remain capacity 会发生变化的,原来FCC为6300mah,变成5000左右,这符合低温情况下,电芯容量小特性。

    不会直接跳为0%,应该就是温度不是骤变的原因。前面测试RSOC跳到0%是因为,电池从常温放电,突然转到低温放电引起的。 所以还是需要试验 验证啊!

  • 你好1后面低温跳变的原因找到没,可否留个QQ,谢谢!有事请教

  • 搜索TI官网 GPCRB,可以做低温优化,