Batterie-Ladezustandsmesser

Präzise Messprodukte für jedes Batteriesystem

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Wir bieten hochgenaue Anzeigen für Anwendungen von Smartphones, Notebooks und Elektrowerkzeugen bis hin zu Staubsaugern und Energiespeichersystemen (ESS). Es gibt Anzeigen, welche mit integriertem Schutz ausgestattet sind, beziehungsweise solche für Anwendungen mit höherer Spannung und bis zu 15 Zellen in Reihe. Unsere patentierten Messalgorithmen helfen den Messvorrichtungen dabei, den Ladungs- und Funktionszustand für eine Vielzahl von Chemikalien wie Li-Ionen, LiFePO4 und NiMH exakt zu messen.

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BQ41Z50
Batterie-Ladezustandsmesser

Hochintegrierter Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz für 2-4 Li-Ion-Akkus

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.92

BQ27Z558
Batterie-Ladezustandsmesser

Einzellige Impedance-Track™-Technologie, Gasfühler mit 1,2 V E/A

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.55

Erste Schritte mit der Impedance Track™ -Technologie für Batteriemessanwendungen

Erfahren Sie, was genau Batteriemessung ist und warum sie unentbehrlich ist

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie die verbleibende Ladekapazität Ihrer batteriebetriebenen Geräte kennen, von Mobiltelefonen über Staubsauger bis hin zu Elektrofahrzeugen. Unsere Batteriemessgeräte können Ihrem System genaue Informationen über Ladestand und Allgemeinzustand liefern, wodurch die Batterielaufzeit verlängert wird. Sie müssen sich nie mehr Gedanken über die verbleibende Batterieladung machen.

Application note
Battery Gauging Algorithm Comparison
In diesem Anwendungshinweis vergleichen wir Algorithmen, einschließlich Spannungskorrelation, Spannungs- und interne Widerstandskorrektur, Coulomb-Zählung, kompensierte Spannung am Ende der Entladung (CEDV) und Impedance Track-Technologie.
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Application note
Choosing Between Battery Gas Gauges & Monitors to Track Charge Availabilility
Dieser Anwendungsbericht soll im Rahmen der Auswahl einer Batteriemesslösung für die Füllstandsmessung Informationen über unsere Produktfamilien liefern.
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Application brief
Benefits of Battery Gauges and Protectors in Medical Applications
In der Industrie vollzieht sich ein rasanter Wandel, und der Bedarf an präzisen Batteriemanagementlösungen im medizinischen Bereich wächst stetig.
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Vorgestellte Produkte für Impedance Track-Batteriemessgeräte
BQ27Z746 AKTIV Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz
BQ40Z50-R2 AKTIV Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2.
BQ34Z100-R2 AKTIV Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry

Vertiefung der Impedance Track-Technologie

Erfahren Sie mehr über den Impedance Track-Algorithmus für die Batteriemessung und die genaue Funktionsweise dieses Algorithmus. Die Impedance Track-Technologie verwendet viele verschiedene Faktoren zur Berechnung des Ladezustands, einschließlich der Entladungstiefe (DOD), der gesamten chemischen Kapazität (Qmax) und der Abhängigkeit des internen Batteriewiderstands von DOD, Stromlast und Temperatur.

Video
Vertiefung der Impedance Track-Technologie von TI
In diesem Video erläutern wir, wie sich das Systemverhalten und die Zellmodellierung auf die Messgenauigkeit auswirken und wie sich die Messgeräte für eine bestimmte Anwendung feinabstimmen lassen, um die Zellenkapazität mit angemessener Genauigkeit vorherzusagen.
Blog
Impedance Track-Startseite für häufig gestellte Fragen (FAQ)
Dies ist die Startseite für häufige Fragen zur Impedance Track-Technologie.
Application note
Evaluation 3: Theory/Implementation Impedance Track Battery Fuel-Gauging Algo (Rev. B)
In diesem Anwendungshinweis beschreiben wir eine Implementierung des Impedance Track-Algorithmus in unsere bq20z8x-Familie und die Einstellung der Daten-Flash-Konstanten in Zusammenhang mit dem Algorithmus zur Ladestandsmessung.
PDF
Vorgestellte Produkte für Ladestandsanzeigen
BQ27Z746 AKTIV Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz
BQ40Z50-R2 AKTIV Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2.
BQ34Z100-R2 AKTIV Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry

Erste Schritte in mit BQStudio

BQStudio bietet eine vollständige Suite mit Tools, die Sie bei der Evaluierung, dem Design, der Konfiguration, dem Test oder der Nutzung unserer Produkte für das Batteriemanagement unterstützen. Weitere Informationen zur Verwendung von BQStudio finden Sie hier.

Video
Einführung in BQStudio und die TI-Toolchain zur Messgeräteevaluierung
In diesem Dokument werden die empfohlenen Schritte zur Fehlerbehebung bei Problemen mit Messgeräten, die die Impedance Track-Technologie verwenden, beschrieben.
Application note
Information to Provide When Reporting Issues With TI Gauges
In diesem Dokument werden die empfohlenen Schritte zur Fehlerbehebung bei Problemen mit Impedance Track-Messgeräten beschrieben.
PDF

Erfahren Sie, wie Sie einen Lernzyklus laufen lassen

Um die Genauigkeit und Leistung eines Batteriemessgeräts zu gewährleisten, muss zunächst ein Optimierungszyklus durchgeführt werden, der auch als Lernzyklus bezeichnet wird. Normalerweise wird dies während der Entwicklungsphase mit einem einzelnen repräsentativen Akkupack durchgeführt. Die resultierenden Werte werden während der Massenproduktion in jedes Akkupack einprogrammiert. In einem gut kontrollierten Fertigungsprozess sollte es lediglich zu minimalen Abweichungen zwischen den einzelnen Paketen kommen. Das Flash-Image, das während der Entwicklung aus einem "Golden Pack" extrahiert wird, wird die "goldene Datei" genannt und in der Massenproduktion verwendet.

Application note
Impedance Track Gauge Configuration For Dynamic Loads (EPOS)
In diesem Anwendungshinweis erörtern wir verschiedene Optionen zur Abstimmung des Algorithmus für dynamische Lasten. Der Algorithmus soll Ingenieuren bei der Konfiguration eines Messgerätes mit Impedance Track-Technologie helfen.
PDF
Application note
Gauge Communication
In diesem Anwendungshinweis wird erläutert, warum die Programmierung der Parameter des Batteriemessgeräts den Zugriff auf den Datenspeicher erfordert. Außerdem finden Sie Beispiele im Hinblick auf das Lesen der Messergebnisse.
PDF

Erfahren Sie, wie Sie die Leistung Ihrer Batteriemessgeräte optimieren können

Nur mit der richtigen Konfiguration kann eine optimale Leistung von Batteriemessgeräten auf Basis der Impedance Track-Technologie erzielt werden. Die beiden wichtigsten Schritte bei der Konfigurierung eines Messgerätes sind die Programmierung der richtigen chemischen ID (ChemID) und die Durchführung eines Lernzyklus.

User guide
Simple Guide to CEDV Data Collection for Gauging Parameter Calculator (GPC) (Rev. B)
Ein Messparameter-Rechner (GPC) ist ein mathematisches Berechnungs- und Simulationstool, das dem Batteriedesigner hilft, passende kompensierte CEDV-Koeffizienten (End of Discharge Voltage) für ein spezifisches Batterieprofil zu erhalten.
PDF
User guide
Golden GG Maker and Resistance Temperature Compensation Optimizer
Dieses Benutzerhandbuch ist als einfacher Leitfaden für das GPC-Tool zur Konfiguration "Goldener Dateien" konzipiert. Das Dokument umfasst eine Zusammenfassung des Tools, die Anforderungen, die Methode zur Datenübermittlung und Beispiele.
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Application note
Impedance Track Gauge Configuration For Dynamic Loads (EPOS)
In diesem Anwendungshinweis erörtern wir verschiedene Optionen zur Abstimmung des Algorithmus für dynamische Lasten. Er soll Ingenieuren bei der Konfigurierung eines Messgerätes helfen, das auf der Impedance Track -Technologie basiert.
PDF

Nützliche Ressourcen

Nachdem Sie nun Ihren Lernzyklus durchgeführt und Ihr auf der Impedance Track-Technologie basierendes Batteriemessgerät konfiguriert haben, ist es an der Zeit, dass wir uns dem Thema Produktion zuwenden.

Application note
Gauge Communication
In diesem Anwendungshinweis wird erläutert, warum die Programmierung der Parameter des Batteriemessgeräts den Zugriff auf den Datenspeicher erfordert. Außerdem finden Sie Beispiele im Hinblick auf das Lesen der Messergebnisse.
PDF
Application note
Information to Provide When Reporting Issues With TI Gauges
In diesem Dokument werden die empfohlenen Schritte zur Fehlerbehebung bei Problemen mit Messgeräten, die die Impedance Track-Technologie verwenden, beschrieben.
PDF
Application note
SMBus Made Simple
Der System-Management-Bus (SMBus) ist die gebräuchlichste Kommunikationsform für unsere fortschrittlichen Ladezustandsmessgeräte. Viele Kunden möchten SMBus-Engines entwickeln, die mit fortschrittlichen Ladezustandsmessgeräten kommunizieren.
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Technische Ressourcen

White paper
White paper
Impedance Track Based Fuel Gauging
Was macht unsere Messgeräte so besonders? Patentierte Impedance Track™-Technologie der Messung ermöglicht eine höhere Genauigkeit. Falls Sie daran interessiert sind, mehr über diese Technologie zu erfahren, laden Sie dieses Whitepaper herunter.
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Application note
Application note
Gauge Communication
Batterieanzeigen verfügen über eine Vielzahl von Parametern, welche die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Batterietypen und Anwendungen sicherstellen. Erfahren Sie, wie Sie diese Parameter programmieren und die Messergebnisse ablesen können.
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Video
Video
Batterieschutzvorrichtung, Monitor oder Anzeige?
Dieser kurze Überblick enthält eine Zusammenfassung der Systemanforderungen, um Ihnen bei der Auswahl von Batterieschutzvorrichtung, -Monitor oder -Anzeige zu helfen.

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Medizintechnik
Bauen Sie mit unserer Batteriemesstechnologie ein sicheres und langlebiges Batteriesystem in medizinischen Anwendungen auf
E-Mobilität
Mit unserer Batteriemesstechnologie wissen Sie, wann Sie in E-Mobilitätsanwendungen aufladen müssen
Automatisierung & Zahlung im Einzelhandel
Ermöglichte eine effiziente Batterieverwendung in Automatisierungs- und Zahlungsanwendungen im Einzelhandel mit unserer Batteriemesstechnologie
Staubsaugerroboter
Unsere Batteriemesstechnologie sorgt für längere Laufzeiten und höhere Unabhängigkeit von der Basis

Bauen Sie mit unserer Batteriemesstechnologie ein sicheres und langlebiges Batteriesystem in medizinischen Anwendungen auf

Vorteile:

  • Der in die Batterieanzeige integrierte Schutz erhöht die Sicherheit von Batteriemanagementsystemen und senkt gleichzeitig die Anlagenkosten.
  • Mit Funktionen wie der maximalen chemischen Kapazität (QMax) bleiben Batteriemanagementsysteme so lange wie sicher wie möglich ganz gleich, ob sie täglich verwendet werden oder im Regal liegen.
  • Eine durch Zellausgleich maximierte Batterielebensdauer verhindert, dass einzelne Zellen über- oder unterladen werden.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00553 – Multizellen-Batteriemanagereinheit mit integrierter Ladung, Messung, Authentifizierung und Schutz
  • PMP5722 – Referenzdesign für Stromversorgung mit einzelner Batteriezelle
PRODUKTE
  • BQ27Z561-R2 – Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks
  • BQ40Z50-R2 – Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2.
  • BQ35100 – Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • BQ27Z561EVM-011 – BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren Batteriemanager mit 1S Zelle
  • BQ40Z50EVM-561 – Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul
  • BQ35100EVM-795 – bq35100 Lithium-Primärzellen-Evaluierungsmodul mit End-of-Service-Monitor-Gasmessung
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION
  • BQSTUDIO – Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Mit unserer Batteriemesstechnologie wissen Sie, wann Sie in E-Mobilitätsanwendungen aufladen müssen

Vorteile:

  • Die integrierte Authentifizierung verhindert die Verwendung von Akkupacks anderer Hersteller und nicht zugelassener Akkupacks und erhöht die Betriebssicherheit der Anlage.
  • Eine integrierte Black-Box-Funktion liefert Lebensdauerdaten bei unerwarteten Ergebnissen.
  • Ein Betriebstemperaturbereich von –40 bis 150 °C gewährleistet Zuverlässigkeit in nahezu jeder Umgebung

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010030 – Präzise Messung und Referenzdesign für Li-Ionen-Akkupack mit 50-μA-Standby-Strom, 13 Zellen und 48 V
  • TIDA-00255 – Analog-Frontend-Referenzdesign für Lithium-Ion-Akkucontroller mit 15 Zellen
  • TIDA-00792 – Referenzdesign für Batterie-Management-System mit mehreren 36- bis 48-V-Batterien
PRODUKTE
  • BQ34Z100 – 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser
  • BQ78350-R1A – CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta
  • BQ76940EVM – µC-gesteuerte AFE-Familie für Li-Ionen- und Phosphat-Zellen der 5/10/15-Serie – Evaluierungsmodul
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION
  • BQSTUDIO – Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Ermöglichte eine effiziente Batterieverwendung in Automatisierungs- und Zahlungsanwendungen im Einzelhandel mit unserer Batteriemesstechnologie

Vorteile:

  • Präzise Messalgorithmen gewährleisten den genauen Ladezustand der Batterie.
  • Einzelzellen-Ladestandsmesser in Die-Size Ball-Grid Array (DSBGA)-Gehäuses sorgen für einen geringen Platzbedarf.
  • Ein Chemie-ID-System ermöglicht kürzere Designzyklen ohne Kompromisse bei der Messgenauigkeit.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP40496 – Referenzdesign für Aufwärtsladungssystem mit 2 Zellen und 5 V-USB
  • TIDA-00593 – Referenzdesign für einzellige Li-Ion-Akkupack mit seitlicher Treibstoffanzeige
PRODUKTE
  • BQ27426 – Systemseitiger Batteriegasmesser mit einzelner Zelle mit vorprogrammiertem chemischem Profil
  • BQ28Z610-R1 – Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen
  • BQ27Z561-R2 – Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • BQ27426EVM-738 – BQ27426 EVM für Impedance Track-Ladezustandsmesser mit einfach zu verwendenden vorprogrammierten Che
  • BQ28Z610EVM-532 – BQ28Z610-Evaluierungsmodul für programmierbaren Batterie-Manager mit 1 bis 2 Zellen
  • BQ27Z561EVM-011 – BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren Batteriemanager mit 1S Zelle
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION
  • BQSTUDIO – Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Unsere Batteriemesstechnologie sorgt für längere Laufzeiten und höhere Unabhängigkeit von der Basis

Vorteile:

  • Messgenauigkeit von ±1 mV ermöglicht längere Laufzeiten und höhere Unabhängigkeit von der Basis.
  • Die integrierte Authentifizierung verhindert die Verwendung von Akkupacks anderer Hersteller und nicht zugelassener Akkupacks und erhöht die Betriebssicherheit der Anlage.
  • Maximale Batterielebensdauer durch Zellausgleich verhindert, dass einzelne Zellen über- oder untergeladen werden.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00883 – Referenzdesign für 1 bis 4 Zellen des Li-Ion-Akkupack-Managers
  • TIDA-00553 – Multizellen-Batteriemanagereinheit mit integrierter Ladung, Messung, Authentifizierung und Schutz
PRODUKTE
  • BQ40Z50-R2 – Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2.
  • BQ4050 – Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • BQ40Z50EVM-561 – Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul
  • BQ4050EVM-561 – Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION
  • BQSTUDIO – Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Design- & Entwicklungsressourcen

Anwendungssoftware und Frameworks
Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Battery Management Studio (bqStudio) bietet eine vollständige Suite robuster Tools, die Sie bei der Evaluierung, dem Design, der Konfiguration, dem Test oder der anderweitigen Nutzung von TI-Produkten für das Batteriemanagement unterstützen. Dazu gehören Funktionen, die den (...)

Berechnungstool
Rechner für Ladestandsmessparameter
Ein Messparameter-Rechner (GPC) ist ein mathematisches Berechnungs- und Simulationstool, das dem Batteriedesigner hilft, passende kompensierte CEDV-Koeffizienten (End of Discharge Voltage) für ein spezifisches Batterieprofil zu erhalten. Das Tool ermöglicht es dem Benutzer, die Genauigkeit des (...)
Support-Software
MathCAD-Tool für CEDV-(Compensated End of Discharge Voltage)-Berechnung

Mathematisches Berechnungs- und Simulationstool, das Batteriedesignern hilft, mit einem auf CEDV-Algorithmen basierenden Ladezustandsmesser von TI passende CEDV-Koeffizienten für die spezifische Chemie im Akkupack zu erhalten. Es akzeptiert 3 Paare von Protokolldateien, die mit der Smart (...)

Referenzdesigns für Batterie-Ladezustandsmesser

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.