bq2011
功能说明
一般操作
该bq2011判定电池容量监测
的电荷输入到或数量从一个再取出
充电电池。该bq2011措施和排放
充电电流,估计自放电,监控
电池为低电量电池电压阈值,以及compen-
联署为温度和充电/放电速率。该
电荷测量是通过监测电压作出
跨之间的一个很小的串联的检测电阻
电池负极端子和接地。可用
电池的充电是通过监测此电压确定
随着时间的推移和校正测量的envi-
境和操作条件。
图1示出了一个典型的电池组的应用
采用LED显示屏以绝对方式为bq2011
充电状态指示灯。该bq2011可以被配置为
显示能力相对或绝对解散
播放模式。相对显示模式使用最后
电池,对电池进行测量放电容量
tery “全”的参考。绝对显示模式使用
编程完整计数( PFC)作为完整的参考, forc-
把显示的每一段代表一个固定
量收费。一个按钮显示功能是
可用于瞬间使LED显示。
该bq2011监视充电和放电电流
作为检测电阻两端的电压(见
S
在图1)。
蓄电池负极端子与之间的过滤器
SR销有可能需要对电池进行的变化率
tery电流过大。
R1
bq2011
电量监测计IC
REF
Q1
ZVNL110A
C1
0.1 F
VCC
模式
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
PFC
VCC
SB
RB1
RB2
DISP
VSS
SR
RS
RBI
DQ
表示可选。
直接连接到VCC跨越4个细胞( 4.8V标称而不应
超过6.5V )与电阻器和齐纳二极管充电期间限制电压。
否则, R1,C1 , Q1和需要为>4细胞的调节。
编程电阻和ESD保护二极管未示出。
可能需要的RC上的SR , (专用),其中,所述最大
不应超过20K 。
充电器
负载
FG201101.eps
图1.电池组应用电路, LED显示,
绝对模式
3
bq2011
注册备份
该bq2011打点输入引脚旨在与一个用于
存储电容器提供的备份潜在的互
最终bq2011寄存器时, V
CC
暂时低于
3.0V. V
CC
是打点当V输出
CC
高于3.0V 。
经过V
CC
高于3.0V时, bq2011检查接口
最终寄存器中的数据丢失或损坏。如果数据具有
改变,那么NAC和FULCNT寄存器
清零, LMD寄存器装入的初始
PFC 。
电量显示翻译。的温度范围是
可在超过10℃的增量串行端口
如下图所示:
TMPGG (十六进制)
0x
1x
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
Ax
Bx
Cx
温度范围
< -30℃
-30℃ -20℃
-20℃至-10 ℃的
-10℃至0℃下
0 ℃至10 ℃的
10 ℃至20 ℃的
20C到30C
30℃至40℃的
40 ℃至50 ℃的
50℃至60℃的
60℃至70 ℃的
70 ℃至80 ℃的
> 80℃
阈值电压
在监控V一起
SR
为充电/放电
电流时, bq2011监测单节电池供电宝
势通过SB引脚。的单电池电压宝
势是通过一个电阻分压器网络决定
根据下列等式:
RB
1
=
N
1
RB
2
其中,N是细胞数,RB
1
被连接到
正极电池端子,且RB
2
被连接到
蓄电池负极端子。单节电池电压
年龄被监测放电终止电压( EDV)
和为最大电池电压(MCV) 。该EDV阈值
老水平被用于确定当该电池具有
达到了一个“空”状态,并且MCV阈值用于
用于故障检测的充电期间。该EDV和MCV
阈值的bq2011被固定于:
V
EDV
= 0.90V
V
MCV
= 2.00V
在放电和充电时, bq2011监视V
SR
对各种阈值,V
SR1
–V
SR4
。这些阈值是
用于补偿的充电和放电速率。 REF-
呃,以了解详细信息放电补偿款。
如果V EDV监控被禁用
SR
& GT ; V
SR1
( 50mV的典型值)
并恢复V 1秒后
SR
降回到低于V
SR1
.
布局的注意事项
该bq2011测量之间的电压差
将SR和V
SS
销。 V
OS
在SR(偏移电压
针)有很大的影响的PC板布局。为了获得最佳的
结果, PC板布局应遵循严格的规则
的单点接地回路。分享高电流
地面用小信号接地不良的原因
噪音小信号节点上。另外:
n
RESET
该bq2011承认一个有效的,只要电池V
SB
is
大于0.1V的典型。 V
SB
从下面0.25V上升
重置设备。复位也可通过一
命令通过串行端口在复位描述
注册部分。
电容器( SB和V
CC
)应放置在靠近
尽可能地在SB和V
CC
销,分别与
其路径为V
SS
应尽可能地短。一
0.1μF的高品质陶瓷电容建议
对于V
CC
.
检流电阻(R
S
)应尽可能靠近
到bq2011 。
在RC上的SR引脚应尽可能靠近
能够在SR引脚。的最大R不应该
超过20K 。
n
温度
n
该bq2011内部确定的温度
从-35 ° C至+ 85°C为中心的10 ℃的步骤。该温度
TURE的步骤是用来适应的充电和放电速率
补偿,自放电计数,并提供
4
bq2011
瓦斯超限作业
图2中的操作回顾图说明
该bq2011的操作。该bq2011积累了
测量的充电和放电电流,以及一个
估计的自放电。充电和放电电流
租金温度和速度补偿,而
自放电只温度补偿。
主计数器,标称可用电量( NAC ) ,
代表可用的电池容量在任何给定
时间。电池充电递增NAC寄存器,
而电池放电和自放电递减
在NAC注册并增加了DCR (放电
计数寄存器) 。
的放电计数寄存器( DCR)被用于更新
最后测量放电( LMD)仅当注册
从充满电池完全放电,以产生空
没有任何部分电池充电。因此,该
bq2011适应基础上,它的容量决定
排放的实际情况。
电池的初始容量等于副校
编程完整计数( PFC ),如表1所示之前
LMD更新, NAC计数,但不超过这个最高
在随后的收费门槛。这种方法AL-
低点瓦斯超限是充电器无关的COM和
兼容的任何类型的充电方式。
1.
最后实测流量( LMD )或
了解到电池容量:
LMD是的,最后测得的放电容量
电池。在初始化(应用程序的V
CC
或BAT-
tery更换) , LMD = PFC 。在随后的
放电时, LMD与最新更新的
在放电计数寄存器测量能力
( DCR ),表示从全放下面
EDV 。一个合格的排放是必要的钙
从对DCR pacity转移到LMD寄存器。
在LMD也可作为100 %的参考阈值
旧所使用的相对值显示模式。
2.
编程完整计数( PFC )或初始
电池容量:
最初的LMD和瓦斯超限率值是亲
通过使用PFC编程。该PFC还提供了
100%基准的绝对显示模式。该
bq2011被配置用于由SE-一个给定的应用
从表1中正确的PFC lecting一个PFC值
可以通过乘以额定BAT-来确定
tery容量毫安时由检测电阻值:
电池容量(mAh) *检测电阻( Ω ) =
PFC ( MVH )
选择PFC比额定capac-略显不足
性绝对模式提供上述能力
充分借鉴了许多电池的寿命。
输入
收费
当前
率和
温度
赔偿金
放电
当前
率和
温度
赔偿金
自放电
定时器
温度
赔偿金
-
+
主计数器
和容量
参考文献( LMD )
-
测
& LT ;
出院
( LMD )
LAST
+
+
公称
可用的
收费
( NAC )
放电
算
合格注册
(DCR)
转让
温度
翻译
下步,
其他数据
输出
芯片控制的
可充电
LED显示屏
串行
PORT
FG201104.eps
图2.操作概述
5