ZHCADX8 March   2024 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2算法介绍
    1. 2.1 电池基础知识简介
    2. 2.2 不同的 SOC 和使用的公式
      1. 2.2.1 NomAbsSoc 计算
        1. 2.2.1.1 具有 OCV 校准功能的库仑计
        2. 2.2.1.2 电池模型滤波器
      2. 2.2.2 CusRltSoc 计算
      3. 2.2.3 SmoothRltSoc 计算
    3. 2.3 算法概述
      1. 2.3.1 电压监测计简介
      2. 2.3.2 电流监测计简介
      3. 2.3.3 容量学习简介
      4. 2.3.4 混合简介
  6. 3测量仪表 GUI 简介
    1. 3.1 MCU COM 工具
    2. 3.2 SM COM 工具
    3. 3.3 数据分析工具
  7. 4MSPM0 测量仪表评估步骤
    1. 4.1 第 1 步:硬件准备
    2. 4.2 第 2 步:获取电池模型
      1. 4.2.1 电池测试模式
      2. 4.2.2 电池模型生成
    3. 4.3 第 3 步:输入自定义配置
    4. 4.4 第 4 步:评估
      1. 4.4.1 检测数据输入模式
      2. 4.4.2 通信数据输入模式
  8. 5MSPM0 测量仪表解决方案
    1. 5.1 MSPM0L1306 + 1 节 LiCO2 电池
      1. 5.1.1 硬件设置介绍
      2. 5.1.2 软件和评估简介
      3. 5.1.3 电池测试用例
        1. 5.1.3.1 性能测试
        2. 5.1.3.2 电流消耗测试
    2. 5.2 MSPM0G3507 + BQ76952 + 4 节 LiFePO4 电池
      1. 5.2.1 硬件设置介绍
      2. 5.2.2 软件和评估简介
      3. 5.2.3 电池测试用例
        1. 5.2.3.1 性能测试 1(脉冲放电)
        2. 5.2.3.2 性能测试 2(负载变化)
  9. 6参考资料

具有 OCV 校准功能的库仑计

更新 NomAbsSoc 的常用方法是使用库仑计,如方程式 1方程式 2 所示。

方程式 1. Q u s e = I t * t
方程式 2. N o m A b s S o c = N o m F u l l C a p - Q u s e N o m F u l l C a p

因为库仑计存在误差累积问题。NomAbsSoc 完全使用 OCV 进行校准,OCV 是在电池静置足够长时间后确定。图 2-3 展示了 OCV 到 SOC 搜索表示例。

方程式 3. N o m A b s S o c = f ( O C V )
GUID-135BBF26-856A-4043-929C-20F15F2188EA-low.png图 2-3 SoC-OCV 表

方程式 2 用于运行时输出 NomAbsSoc,图 2-1 用于定期校准 NomAbsSoc。再过两次校准之后,就可以得到差值容量和差值 NomAbsSoc。然后,可以计算 NomFullCap,如方程式 4 所示。实际上,在知道 NomFullCap 后,方程式 2 可以在可接受的精度下工作。

GUID-3C094891-C2E3-4923-9C9F-636BA03C0C9A-low.png图 2-4 OCV 校准和容量累积
方程式 4. N o m F u l l C a p = A B S ( Q ) A B S ( N o m A b s S o c )

对于真实的电池,由于电池老化,其 NomFullCap 会略有减少。为了跟踪容量下降问题,应定期校准 NomFullCap。方程式 5 使用名为运行状况 (SOH) 的指标来表示电池的容量衰减。然而,在实际应用中,由于获得的 NomFullCap 有误差,首次获得的 NomFullCap 用作最大 NomFullCap。

方程式 5. S O H = N o m F u l l C a p [ n ] M a x ( N o m F u l l C a p [ n ] )