tag 标签: 电量计

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  • 热度 6
    2022-9-15 16:28
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    摘要 本应用文件介绍了TWS (True Wireless Stereo) 无线蓝牙耳机的电池电量计方案-RT9426,以高精度、高度整合、超低Iq的特性,完全符合TWS蓝牙耳机 (<50mAh) 的需求,RT9426电量计使用VoltaicGauge™ with Current Sensing (VGCS) 算法,可准确计算电池电量 (SOC)、健康状态、充满容量、可使用时间和电池循环次数等信息,搭配极低的5uA耗电与极小的芯片包装,极少数的外部零件,节省空间的同时也降低了系统成本,适用于TWS无线蓝牙耳机、智能手表与相关穿戴式产品的应用。 1. 概述 随着智能手机的普及和蓝牙无线方案的成熟,穿戴式产品蓬勃发展,近年市场上成长最显着的就是TWS真无线蓝牙耳机,并有取代传统线缆式耳机的趋势,TWS耳机的左右两只耳机无需接线连接即可独立工作,听音乐、通话、佩戴体感都相对传统耳机提升许多,TWS耳机的小型体积与多功能也对内部芯片有更高的要求,RT9426提供了TWS蓝牙耳机完整的电量计解决方案,使TWS的电量检测精度、耗能、芯片包装、电池的续航时间、成本、使用者对于电池电量的体验皆能有更多优秀的表现。 2. TWS无线蓝牙耳机的电量计解决方案 TWS无线蓝牙耳机的小型化、便携性、与长时间使用的特性,对于电量计会有以下技术需求: 1. 更小的IC包装,更简单的外部电路,更高的整合性 2. 更低的耗能,更长的使用时间 3. 对于小容量电池能有更精准的电量估测与电池健康度检测 3. TWS无线蓝牙耳机的电池特性 蓝牙耳机与充电盒的电池容量和电池使用范围相较于智能手机是截然不同的,TWS耳机电池容量小,约20 ~ 50mAh,智能型手机电池约2000mAh ~ 4000mAh,然而TWS耳机为了对应更快速的充电需求,TWS耳机快充电流 (3C) 却比一般智能型手机快充要来的大 (0.5C ~ 2C),而放电部分,TWS耳机在重度使用下大约2 ~ 3hr即会放光电量,待机时间却可长达2天以上,相对于智能手机重度使用约3~6hr放光电量,即便待机也不会超过2天,TWS耳机的电池负载范围明显比智能手机来的广泛。 TWS耳机电池的使用方式与智能型手机的差异,造成了使用者对于使用时间上的估测困难,一般使用者对于智能型手机的使用有一定认知,屏幕越大的手机电池越大,耗电也越快,连续观赏影片、拍照、连网约4 ~ 6小时没电,大约使用一整天便需要充电,然而对于使用TWS耳机则不然,TWS耳机电池容量小,用户也没有对于TWS耳机听音乐、接听电话的可使用时间与待机时间长短的概念,甚至左右两耳的电池电量 (SOC) 与健康状态 (SOH) 是不同的,会造成使用者对于可使用时间与充电时机的掌握失准,带来困扰,总结以上TWS耳机电池广泛的充电与放电范围,加上两耳电池不同的状态,若是没有精准的电量计告知使用者电池电量状态,势必对使用者的使用经验造成不良的影响。 4. TWS耳机的电池电量检测需求与挑战 延续上一段讨论,一组TWS耳机包含了三颗电池,一颗在充电盒中,两颗在左右耳机本体中,这些电池不仅特性不同,电池容量也相对较小,需要透过电量计更精准的电压与电流检测与精确的电量计算,才能提供用户正确的电量信息,告知用户剩余的使用时间,决定何时使用与充电,以提供使用者良好的使用体验,同时,精确的电量计算也能将电池的能量完整的释放,延长电池的使用时间。 更进一步的讨论TWS耳机对于精准电量检测的需求和没有精准电量计检测的缺点: 1. 没有使用高精度电量计的耳机产品:在长时间使用后电池势必会老化,不精确的电量计算会造成充电盒或是耳机在充电时无法显示100%满充的状况,另外也会造成0%电量与放电截止电压不匹配的情形,使电池能量无法完整释放,或是造成电量未显示0%以前,因为电压过低而无法使用产品。RT9426拥有精准的电压检测 (±7.5mV) 与电流检测 (±1%),可对TWS小型电池从长时间待机到重度负载放电这样广泛的电池负载范围作精准的量测,并藉由VGCS算法,对于满充、放光、静置、电池自放电,皆有平稳、连续不跳变的计算,提供了准确的电量(SOC) 与健康状态 (SOH),对于电池的状态有极佳的掌控,不会遇到上述的问题造成使用者不佳的使用体验。 2. 使用软件计算电量或是大型电源管理芯片计算电量的TWS则会遭遇耗能的问题,功耗为TWS耳机相当重要的因素,若是每次检测电压、电流信息并计算电量都需要唤醒主芯片、MCU或是大型电源管理芯片,以现行芯片功耗5 ~ 20mA对比耳机电池30mAh左右的容量,对耳机使用时间有相当巨大的影响,在TWS与智慧手机设备相连接时或是播放音乐、通话等高负载工作时,主芯片动作是正常的,但在其他的时机,例如长时间待机状态时,需要连续的检测并监控电池状态的工作,交给超低耗的RT9426是较佳的选择。 RT9426提供了精准的±7.5mV电压量测误差与±1%的电流量测误差,最佳可达1%的电量计算误差,WL-CSP的超小包装与最低仅需1*Sense Resistor, 1*Capacitor的外部电路设计且全时运行模式14µA、休眠模式5µA的极低功耗可供35mAh的TWS耳机待机长达10个月,完美的符合TWS的设计需求。 5. RT9426产品介绍 RT9426是单节锂离子/锂聚合物电池使用的电量计产品,适合使用在电池包或是系统端,负责电量的计算和电池状态管理工作。RT9426使用VoltaicGauge™ with Current Sensing (VGCS) 算法,利用电池实际电压和开路电压之间的关系确定电池荷电状态的增加或减少,经电流检测信息补偿后可准确计算电池的荷电状态 (SOC)、健康状态 (SOH)、充满容量 (FCC)、可使用时间 (TTE) 和使用循环数 (Cycle) 等信息。加入了电流检测辅助信息的VGCS计算方法可得到平稳的电池电量状态,不会形成时间累积误差和电流累积误差,相对存在累积误差的库伦计算法更具优势,克服了电流检测误差和电池自放电导致的电量计算错误。RT9426利用中断机制提供完整的电池状态信息回传服务,可向主芯片实时提供电池过高压、过低压、过热、SOC下限警告和SOC变化警告等信息回报。在大电流充电应用中,RT9426所使用的开尔文连接 (kelvin sense) 模式可消除IR压降效应,优化充电特性,提供安全性,搭配极低的耗电与芯片包装,极少数的外部零件,节省空间的同时也降低了系统成本。 RT9426产品特点 可应用于系统端的电量计 藉由专利的VoltaicGaugeTM with Current Sensing Compensation (VGCS) 演算技术计算电量 (SOC) 支持高边和低边电流检测与2.5 ~ 20mΩ的检测电阻范围,降低电路板的阻抗与热累积效应 支持内部温度检测与外部电池温度检测 完整电池状态监测信息: ► 电量 (SOC), 健康状态 (SOH), 循环次数 (Cycle Count), 满充容量 (FCC), 预估放电时间 (Time To Empty).. etc. 异常状态中断警告: 过低过高电压警告 (UV, OV), 过温警告 (OT), 低电量与电量变化 (US, SC), 电池插拔警告 超低功耗CActive : 14uA / Sleep : 3 ~ 7µA (optional) / Shutdown : 0.5µA 最少的外部组件:1µF x 1, RS x 1, NTC x 1 (optional) 芯片包装: ► WLCSP-9B 2.29x1.74 (BSC) / Pitch 0.5mm ► WDFN-12L 2.5x4 / Pitch 0.4mm RT9426提供完整的开发平台与软件支持 来源:立锜科技
  • 热度 18
    2014-8-29 10:51
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    品牌cell 阻抗跟踪电池电量计的ChemID。
  • 热度 24
    2014-8-27 21:03
    1474 次阅读|
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      电量计( gas gauge /fuel gauge )是用来计量显示电池电量,通常包括 mAh 剩余容量( RM ),满充容量( FCC ),百分比容量( SOC ),电压,电流,温度等,部分电量计还包含放空,充满时间。 TI 阻抗跟踪电量计还有 2 个重要参数, Qmax (最大化学容量,指以非常小的电流从充抱到彻底放空的容量)和阻抗表(重要的有 25 度下(部分很老型号为 0 度)的 Ra table )。笔记本电量计( 2-4 串)还具 备非常完善的保护功能。 见附件请下载。。。
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    时间: 2023-7-29 15:33
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    高级电量计用例:电动自行车
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    时间: 2023-7-29 15:36
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    用于高压电池组的新型电量计解决方案
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    时间: 2021-9-27 14:29
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    上传者: Argent
    电子产品日新月异,不管是硬件工程师还是软件工程师,基本的模电、数电、微机原理、信号处理等知识是必备的条件,从二极管到三极管,从单片机到多核MCU,3G网络到5G产品的普及,不管电子产品的集成度怎么高,其产品还是少不了电阻电容电感,每个元器件在电路中必然有其作用,有兴趣了解的网友,下载学习学习吧。
  • 所需E币: 1
    时间: 2021-9-27 14:29
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    上传者: Argent
    电子产品日新月异,不管是硬件工程师还是软件工程师,基本的模电、数电、微机原理、信号处理等知识是必备的条件,从二极管到三极管,从单片机到多核MCU,3G网络到5G产品的普及,不管电子产品的集成度怎么高,其产品还是少不了电阻电容电感,每个元器件在电路中必然有其作用,有兴趣了解的网友,下载学习学习吧。
  • 所需E币: 3
    时间: 2020-6-16 16:10
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    上传者: 电子阔少
    电池保护及电量计方案详解,适用笔记本电脑的电池组方案,其他工业电池组(1 节至 9 节)方案,适用 EPOS、蓝牙扬声器、监控摄像头。
  • 所需E币: 3
    时间: 2019-12-28 23:38
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    上传者: 微风DS
    精确的电池电量计量应建立在对在不同工作环境和条件下的电池各种特性的充分了解的基础上。要获取这些信息,应该在已知的条件下准确测试电池的各种特性。本应用笔记叙述了获取电池特性的步骤,包括如何采集数据以及如何处理数据。文章还同时阐述了如何借助电量计软件的算法,将数据载入DallasSemiconductor电池管理器件的评估软件……
  • 所需E币: 4
    时间: 2019-12-24 23:36
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    上传者: 微风DS
    摘要:DS278x系列独立式电量计准确估算可充电锂离子电池或锂聚合物电池的剩余电量。该系列电量计经过工厂校准,能够达到数据资料规定的高精度标准。另一方面,用户可重新设置电流测量增益系数(RSGAIN),以改善模块化设计或组装后的检流精度。调整RSGAIN以便修正外部检流电阻的标称值,允许使用低成本、非精密检流电阻。本应用笔记详细说明了DS278x系列独立式电量计中RSGAIN校准步骤。确定多从机1-Wire网络的恢复时间BernhardLinke,首席技术专家Dec26,2006摘要:设计1-Wire网络时,通常需要考虑的一个问题就是确定适当的恢复时间,以确保为寄生供电的1-Wire从器件提供足够的电能。本文分析了确定对供电有严格要求事件所需的1-Wire协议,并提供了不同1-Wire从机数、不同工作电压以及温度条件下的恢复时间计算方法。引言本应用笔记适用于典型的1-Wire网络,该1-Wire网络由带上拉电阻的1-Wire驱动器(主控制器)和1个或多个1-Wire从机器件组成,如图1所示。大多数1-Wire器件都是寄生供电,这就意味着1-Wire总线同时作为电源线和双向数据线。1-Wire协议规定无通信时进入空闲状况,1-Wire从器件恰好能从总线获取电源。限制1-Wire从器件可用电源数目的临界参数是恢复时间tREC。产品数据资料中规定了tREC的大小,并给出了只在单从机1-Wire网络中有效的读/写波形。图1.1-Wire网络典型框图图2.启动过程的时序图:复位和应答脉冲图2所示为最新1-Wire器件数据资料中给出的复位/在线应答检测周期。恢复时间开始于在线应答脉冲之后,并在下一个时隙的下降沿结束。通常情况下,所选取的tRSTL和tRSTH持续时间相同。标准速率下,tRSTL为480s。在最坏的情况下,tPDH+tPDL为300s,tREC为180s。高速模式下,则上述时间值较短,是标准速率下的1/10,tREC减少至18s。与数据资料规定的tREC最小值相比,留出了一些时间余量以使寄生电源(从机内的一个电容)再充电。因此,只要tRSTL不超过数据资料中的最大极限值,并且寄生电源在tRSTL开始之前达到充电饱和,复位/在线应答检测周期就不……
  • 所需E币: 3
    时间: 2019-12-24 23:35
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    上传者: rdg1993
    摘要:DS2784允许用户根据实际应用的确切要求和所用电池定制独立式电量计。众所周知,常用参数的单位为mA、V、mAhrs和mΩ。而DS2784保存参数时对单位的要求是µV,µVhrs和mhos。该应用笔记给出了将常用单位转换成器件实际保存单位的计算方法。如何在DS2784中存储电量计参数Oct16,2007摘要:DS2784允许用户根据实际应用的确切要求和所用电池定制独立式电量计。众所周知,常用参数的单位为mA、V、mAhrs和mΩ。而DS2784保存参数时对单位的要求是V,Vhrs和mhos。该应用笔记给出了将常用单位转换成器件实际保存单位的计算方法。序言若应用参数已正确保存在器件中,DS2784独立式电量计非常容易使用且精度很高。要优化电量计的性能,保存正确数据非常重要。DS2784K提供了一种设置DS2784的简便方法。用户可以输入电池特性和单位为mA,V,mAhrs和mΩ的其他应用数据,如图1所示。随后DS2784K能将这些数据转换为实际保存在器件中的格式,如图2所示。应用笔记3463:"GettingStartedwiththeDS2780"详细阐述了如何选择DS2784存储的各项参数。下文给出了将这些参数保存入器件时的计算方法。图1.用户可在Parameters表格的ApplicationUnits子表格中输入常规单位(如mA,V,mAhrs和mΩ)的应用数据。图2.Parameters表格的DeviceUnits子表格中给出了DS2784实际保存的参数。计算图1给出了DS2784电量计精确工作时所需的参数。点击Write&Copy按钮时,DS2784K软件将参数转换成器件实际存储的格式,如图2所示。然后这些数值被写入并复制到EEPROM的60h……
  • 所需E币: 4
    时间: 2019-12-24 23:33
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    上传者: 微风DS
    摘要:最近,欧盟已通过有害物质限制(RoHS)指令,严格禁止电气、电子产品中使用铅(Pb)元素。基于这一规范要求,装配流程也必须满足无铅要求。DS2761倒装芯片已豁免通过RoHS规范要求,并已成功利用无铅装配流程安装。本应用笔记详细说明了无铅装配流程的使用,以及安装之后的可靠性问题。按照RoHS指令,许多处理流程必须使用无铅焊料。Maxim使用峰值温度为+262°C的回流焊安装工艺装配479个倒装芯片。安装后,我们对倒装芯片进行了标准的可靠性检测。DS2761倒装芯片具有零失效率,全部通过了可靠性评估。DS2760C2和DS2761A2采用相同的裸片,由此可以确认按照本文列出的参数要求,DS2761和DS2760倒装芯片采用无铅回流焊接工艺安装是完全可以接受的。采用无铅(Pb)装配流程装配高含铅的DS2761倒装芯片Sep16,2005摘要:最近,欧盟已通过有害物质限制(RoHS)指令,严格禁止电气、电子产品中使用铅(Pb)元素。基于这一规范要求,装配流程也必须满足无铅要求。DS2761倒装芯片已豁免通过RoHS规范要求,并已成功利用无铅装配流程安装。本应用笔记详细说明了无铅装配流程的使用,以及安装之后的可靠性问题。按照RoHS指令,许多处理流程必须使用无铅焊料。Maxim使用峰值温度为+262°C的回流焊安装工艺装配479个倒装芯片。安装后,我们对倒装芯片进行了标准的可靠性检测。DS2761倒装芯片具有零失效率,全部通过了可靠性评估。DS2760C2和DS2761A2采用相同的裸片,由此可以确认按照本文列出的参数要求,DS2761和DS2760倒装芯片采用无铅回流焊接工艺安装是完全可以接受的。概述欧盟已于近期开始限制电气、电子设备中使用铅(Pb)元素,这些规范从形式上参考了2002/95/EC指令,但通常称作有害物质限制(RoHS)指令。RoHS指令的附录中(第5页)列出了受限物质。附录中的第七条指出:铅存在于高溶解温度的焊料中(例如,锡铅合金焊料中,铅占85%以上)。”Dallas的焊球工艺,通常称为“倒装芯片”,由于其焊球结构中包含95%的高熔点铅(Pb)焊料,属于RoHS豁免产品,有关DS2761材料成分分析的细节,请参考本文附录A中DS2761有害物质含量。按照RoHS指令,许多处理流程必须使用无铅焊料。DS2761采用无铅工艺焊接后,已成功通过可靠性测试。本文介绍了回流焊工艺和可靠性测试结果。无铅工艺电路板安装流程DS2761倒装芯片在Tg>+170°C的高温环境下安装在FR4PCB上,附录B给出了该电路板的CAD图……
  • 所需E币: 3
    时间: 2019-12-24 22:54
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    上传者: 微风DS
    摘要:对于电池供电设备来说,跟踪剩余可用电量非常重要。能量消耗与温度和使用历史有关。借助于温度记录器,这些数据大多可在正常使用时附带产生。本应用笔记论述了如何在执行任务期间估计消耗的电量,以及如何使用OneWireViewer将电池的“电量监测”数据保存到记录存储器中。DS1922/DS1923电池电量计BernhardLinke,首席技术专家Oct17,2006摘要:对于电池供电设备来说,跟踪剩余可用电量非常重要。能量消耗与温度和使用历史有关。借助于温度记录器,这些数据大多可在正常使用时附带产生。本应用笔记论述了如何在执行任务期间估计消耗的电量,以及如何使用OneWireViewer将电池的“电量监测”数据保存到记录存储器中。动机―必要性便携式设备的可靠性取决于能源状况,低电池电压下即使最佳的器件也不可能完全发挥其作用。对手机可充电电池进行监测已成为一个标准需求。如何确定常规电池的剩余电量?如果借助于温度记录器,如何知道电池是否有足够电量支持后续任务?这些正是本文所要讨论的内容。前提条件设备运行时,随着时间的流逝,电池能量会以自放电(老化)和正常消耗的方式流失掉。电池的自放电率和硅片的能量损耗与温度的关系非常密切。温度越高,能量损耗越大。如果知道电池的初始电量、温度变化过程,以及正常使用时的放电率,就拥有了估算电池剩余电量所必需的数据。电池的初始电量以mAh为单位,可参考电池数据资料获得。具有挑战性的任务是获取电池的温度变化历史数据以及电池供电设备的电流消耗指标。如果温度记录器非常小,工作期间电池温度与记录的温度值近似相同。温度记录iButtonDS1922/DS1923的内部功耗和进行温度转换时所需提供的电量能够在工厂测试的产品规格中找到。借助于这些信息,如果满足下列各项要求,可以估计剩余电池电量:要求说明该功能执行温度转换,但不记录任何数据。虽然每次转换后器件采样计数器的值增加,但不记录温度,并且转换温度但禁用报警不可对转换……