电量计CW2015CHBD的应用

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电量计CW2015CHBD的应用

2024-07-14 06:01| 来源: 网络整理| 查看: 265

CW2015 是一款超紧凑、低成本、主机侧/电池组侧、无传感电阻器的电量计量系统 IC,适用于手持和便携式设备中的锂离子 (Li+) 电池。 CW2015 跟踪 Li+ 电池的运行状况,并使用最先进的算法报告非常不同的电池化学系统(LiCoOx、聚合物锂离子、LiMnOx 等)的相对充电状态 (SOC)。 CW2015 包括一个 14 位 Sigma-Delta ADC、一个精密电压基准和内置准确温度传感器。该 IC 允许最终用户消除占用大量电路板面积的昂贵感测电阻器。如果电池 SOC 水平达到预先设定的阈值,IC 也会发出警报信号。 快速启动功能提供了对电池 SOC 进行初始估计的可能性,这也使 IC 能够位于系统侧或电池组侧,为系统制造商提供灵活性关于包装选择。 CW2015 使用 2 线 I2C 兼容串行接口,可在标准 (100 kHz) 或快速 (400 kHz) 模式下运行。 

   

 CW2015是一款超紧凑、高精度的电量监测IC,嵌入了新一代电池SOC估算算法。 CW2015 通过测量电池电压和温度为用户提供电池电压、SOC 和 RRT 估计值。

FastCali 算法 我们从电池 OCV(开路电压)推导出该电池的 SOC(充电状态)。 从两种方式获取OCV:闲置至少半小时的电池电压; 电池电压在充电或放电时加上内部电阻压降。 创新的“设备电流追踪”技术精确计算内部电阻的当前压降,结合FastCali算法,无论电池处于充电、放松或放电状态,CW2015都能及时推断出OCV值。

 上电后的第一次 SOC 估计CW2015 将电池视为免费电池,上电时已放松 0.5 小时以上。 CW2015 将 14 位 ADC 测量的电池电压视为 OCV 电压。 CW2015根据这个电压推导出第一个SOC值。第一SOC值的误差会在正常使用过程中进行校准。

RRT RRT 将系统剩余运行时间提供给用户参考。 RRT 由当前 SOC 和电池放电电流决定,即系统总功耗。 电池剩余电容分压current 是运行时间。 CW2015基于“设备电流追踪”技术,仅通过测量电池电压来获取放电电流。RRT 一直在更新,并根据当前的电流变化。 RRT 的最小尺度为 1 分钟。

快速开始 快速启动允许 CW2015 以与初始上电相同的方式通过上拉快速启动引脚或设置 MODE 寄存器 [0x0A] 来重新启动电量计计算。 这个动作用来减少SOC值的大误差。

Low SOC Alert

         当电池SOC低于或等于设定阈值[0x08]时,触发低SOC警报。 CW2015 设置 ALRT 标志为 1,并拉低 ALRT 引脚以通知外部主机。 ALRT 引脚保持逻辑低电平,直到主机通过 I2C 总线将 ALRT 标志复位为逻辑 0。        当 SOC 保持在警报阈值以下时,清除的 ALRT 不会生成另一个警报信号。 在生成另一个中断之前,SOC 必须上升到高于然后下降到低于或等于警报阈值。

睡眠模式 在休眠模式下所有功能将停止,CW2015 的功耗降低到最低水平。 将 MODE 寄存器位 Sleep 设置为 11 以进入睡眠模式。 所有数据更新停止,当从休眠模式恢复时,SOC算法从停止点开始。 当电池电压低于2.5V时,CW2015自动进入休眠模式。

复核 上电复位。 将 MODE 寄存器位 POR 设置为 1111 以重置设备,除 flash 外的所有寄存器和日期都将重置为零。

VCELL 寄存器(0x02~0x03) VCELL 寄存器是一个只读寄存器,可连续更新电池端电压。 电池电压在 CELL 引脚处测量,GND 引脚作为接地参考。 一个 14 位 Sigma-Delta A/D使用转换器,CW2015 的电压分辨率为 305uV。 该 A/D 转换器在 IC POR 后的



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