基于内部电阻跟踪电流-电压(HG-CVR)的混合计量法
安森美 的LC70920XF智能 电量计IC为克服库仑计数电量计的弊端,并解决上述设计挑战提供了绝佳解决方案:采用基于精密的模数转换(ADC)技术的板载电量计,并在电量计内置误差校正和温度补偿。结合 工作及高精度计量,通过减少磨损确保更长的电池使用时间,此外,没有外部检测电阻意味着没有功率损耗并节省宝贵的PCB空间。
LC70920XF基于称为HG-CVR的独特计量法,以±2.8%的误差测量电池的相对电荷状态(RSOC),即使在相对不稳定的条件下,包括温度、老化、负载及自放电。
精密的参考电压对准确的电压测量至关重要。LC70920XF具有精确的内部参考电压电路,且这不受温度影响,它存储参考表在其存储器中,其中包括关于电池的电压/ 、电阻/容量及电阻/温度功能的数据。
HG-CVR法测量电池电压、温度、内部电阻和电池 (OCV)。OCV是无负载电流的电池电压。测量的电池电压分为OCV和随负载电流变化的电压。变化的电压是由负载电流和内部电阻产生。那么电流值由以下公式确定:
V(VARIED) = V(MEASURED)-OCV
I=V(VARIED)/R(INTERNAL)
其中V(VARIED)是随负载电流变化的电压,V(MEAUSRED)是测得的电压,R(INTERNAL)是电池的内部电阻。内部电阻受剩余电量、负载电流、温度等因素影响。HG-CVR法在监测电压后提取电荷(库仑),并使用电阻配置档表和电压配置档表计算。
然后,通过不断将测到的电压及温度与参考表中的值进行比较来计算剩余电池电量。当电池电压更低时,读数会更频繁,以确保在电池剩余使用时间变得更短时的准确的预测。
不像其它电荷测量法,HG-CVR法能考虑到电池自放电事件,无需将设备的电池充满电用于校准,即使电池只充电至50%,也可准确地计算电池的剩余使用时间。
图2:安森美半导体专利的HG-CVR法
基于内部电阻跟踪电流-电压(HG-CVR)的混合计量法
安森美 的LC70920XF智能 电量计IC为克服库仑计数电量计的弊端,并解决上述设计挑战提供了绝佳解决方案:采用基于精密的模数转换(ADC)技术的板载电量计,并在电量计内置误差校正和温度补偿。结合 工作及高精度计量,通过减少磨损确保更长的电池使用时间,此外,没有外部检测电阻意味着没有功率损耗并节省宝贵的PCB空间。
LC70920XF基于称为HG-CVR的独特计量法,以±2.8%的误差测量电池的相对电荷状态(RSOC),即使在相对不稳定的条件下,包括温度、老化、负载及自放电。
精密的参考电压对准确的电压测量至关重要。LC70920XF具有精确的内部参考电压电路,且这不受温度影响,它存储参考表在其存储器中,其中包括关于电池的电压/ 、电阻/容量及电阻/温度功能的数据。
HG-CVR法测量电池电压、温度、内部电阻和电池 (OCV)。OCV是无负载电流的电池电压。测量的电池电压分为OCV和随负载电流变化的电压。变化的电压是由负载电流和内部电阻产生。那么电流值由以下公式确定:
V(VARIED) = V(MEASURED)-OCV
I=V(VARIED)/R(INTERNAL)
其中V(VARIED)是随负载电流变化的电压,V(MEAUSRED)是测得的电压,R(INTERNAL)是电池的内部电阻。内部电阻受剩余电量、负载电流、温度等因素影响。HG-CVR法在监测电压后提取电荷(库仑),并使用电阻配置档表和电压配置档表计算。
然后,通过不断将测到的电压及温度与参考表中的值进行比较来计算剩余电池电量。当电池电压更低时,读数会更频繁,以确保在电池剩余使用时间变得更短时的准确的预测。
不像其它电荷测量法,HG-CVR法能考虑到电池自放电事件,无需将设备的电池充满电用于校准,即使电池只充电至50%,也可准确地计算电池的剩余使用时间。
图2:安森美半导体专利的HG-CVR法
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