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文档简介

笔记本电池方案介绍 电池运用的方案 笔记本电脑电池运用方案一般为 1 TI芯片 BQ2040 BQ2060 BQ2083 BQ2084 BQ2085 BQ20Z70 BQ20z75 BQ20z90 BQ2095 2 单片机ATMEL406 406 3 其他单片机方案 Mar8 TIBQ2040方案的基本参数 1 放电截止电压EDV TIBQ20X0方案的基本参数 2 电池电压 剩余容量 FCC等关键参数 电池电压 剩余容量 FCC等关键参数 TIBQ208X方案的基本参数 1 放电截止电压EDV TIBQ208X方案的基本参数 2 每节电池电压 TIBQ20ZXX方案的基本参数 1 更加全面的数据控制 TIBQ20ZXX方案的基本参数 2 电池工作及保护等状况实时检测 电池电压 剩余容量 FCC等关键参数 电池电压 剩余容量 FCC等关键参数 电池电压 电流 剩余容量 FCC等关键参数 ATMEL406方案的基本参数 1 放点截止电压EDV 放电截止电压EDV ATMEL406方案的基本参数 2 每节电池电压 电池状态 Mac8方案的基本参数 1 M8在二级市场使用其特性如下 1 没有单组电芯电压量测2 无法知道电池当前实际工作状况 方案的基本参数分析 1 从以上的各图表可知电池基本参数为 方案的基本参数分析 2 从上表可知所有的参数为可读取和编写的 即那个方案是可做虚假方案的 3 通常客户所理解的关键参数为FCC MaxError 其他则为关键功能的需求了 那具体是什么影响到FCC和MAXError呢 方案的基本参数分析 4 影响到FCC的电池每节电芯电压和放电截止电压 即Cell1 4和EDV0 2业内无论哪个方案 均类似TI的设计 所以电池的满充容量计算靠的是充饱电压以及放电截止电压来计算的 因此以上两个参数CellV和EDV成为了关键参数 方案的基本参数分析 4 以BQ2084为例 其容量学习和被认可的放电如下原文所示 FCC 已经放电容量 现在放电至EDV2的容量 电池低电压容量 batterylow一般为EDV2 被承认的放电是满充容量放电至电池包电压降至EDV2时的容量 方案的基本参数分析 5 所有放电过程以及充电过程若电池电压不准确将导致电池容量不准确 故 电池每节电芯的电压需要高精度的探测并校准 所以电池包的每一组电芯的电压也成为了一个关键参数 那电压如何控制其准确度呢 方案的基本参数分析 6 针对MaxError的分析我们同样借鉴BQ2084如上 MaxError 2 代表电池的循环测试是合格的 MaxError的设定意图呢主要为以下两个 1 给客户足够的信心水准关于电池充电状态 2 告知电源管理系统电池的寿命状况 方案的基本参数分析 那我们是如何控制CellV和EDV的呢 1 针对设计方案进行 设计调整和选型 2 我们将一切可执行的动作进行数据分析后 再进行测试 再量产 此为一级市场必须考核的项目 现阶段正对IC的精度TI0 1 可监控每节电芯电压 4060 3 可监控每节电芯电压 M83 不可监控每节电芯电压 方案的基本参数分析 从以上方案的优异程度来看 TI BQ20z70或以上等级 最优 BQ208X 406次之 BQ2040BQ2060 M8最差 故 从方案上我们选择较为优秀的方案 保证电池的寿命以及电压能正确被检测到 避免电池被过充电或过放电导致漏液以及爆炸的危险 针对数据收集我们采用了标准的TI制程 每款不同电芯用不同的数据 类似于TI的化学成分ID的确认 并且我们运用了6sigma分析工具进行分析 方案的基本参数分析 EDV0分析报告 直方图及常态分布曲线 箱形图 区间图 方案的基本参数分析 EDV1分析报告 直方图及常态分布曲线 箱形图 区间图 方案的基本参数分析 EDV2分析报告 直方图及常态分布曲线 箱形图 区间图 方案小结 1 针对方案的选择我有从原厂过来的经验 以及以上的技术分析 我司运用了当前最合适和最好的方案 2 针对电芯的数据跟进 对每一组不同的电芯我们均采用以上的EDV分析方法 运用6sigma的分析工具进行有效的数据分析和指导我们的生产 无论研发还是生产我们都能有效控制整个产品的前后品质 为客户提供强有力的信心支持 3 使用TI高端BQ20z70 或以上 及406

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