JTM6002可实现充/放电电流、电芯电压、系统温度的检测,通 过最 新 F u s i o n G a u g e算 法来计 算电池组剩余电量 JTM6002采用最新的Fusion Gauge算法,通过库仑积分与开路电压相结合的方法,综合考虑当前电流、电压、温度与剩余电量,来实现智能电池的电量计量
一,产品概述(General Description)
JTM6002可实现充/放电电流、电芯电压、系统温度的检测,通 过最 新 F u s i o n G a u g e算 法来计 算<a href="http://www.jtm-ic.com/a/xinwenzhongxin/xinpinjishu/" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 110, 177); text-decoration: none;">电池组剩余电量
JTM6002采用最新的Fusion Gauge算法,通过库仑积分与开路电压相结合的方法,综合考虑当前电流、电压、温度与剩余电量,来实现智能电池的电量计量。<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/> 在充电或放电过程中,通过库仑积分来实时更新电池组的剩余容量。同时,在充电、放电或休闲状态下,当条件满足时,根据测量的电流、电压和温度等相关数据,对电池的容量进行更新调整。<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>NominalAvailableCapacity()(<strong style="padding: 0px; margin: 0px;">NAC)是电芯当前理论可用电量。<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>FullAvailableCapacity()(<strong style="padding: 0px; margin: 0px;">FAC)是电芯理论最大电量。<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>RemainCapacity()(<strong style="padding: 0px; margin: 0px;">RC)是电芯当前实际可用电量。<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>FullChargeCapacity()(<strong style="padding: 0px; margin: 0px;">FCC)是电芯实际最大电量<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>二</span>.产品特点(Features)
实现单串(1sXp)<a href="http://www.jtm-ic.com/a/xinwenzhongxin/" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 110, 177); text-decoration: none;">锂电池</span>芯的计量,包括电压、电流、电量<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>采用最新 Fusion Gauge算法,确定电池剩余容量<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>支持SMBUS和SWI两种通信协议
支持两种温度测量(内部温度和外部温度)<br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>支持SHA-1认证
低<a href="http://www.jtm-ic.com/a/xinwenzhongxin/xinpinjishu/" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 110, 177); text-decoration: none;">功耗</span>系统设计
DFN12封装
三</span>,应用范围 (Applications)
四.下载产品资料PDF文档
![]() | JTM6002 |
| 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 说明 |
| STE | 1 | I/O | SHUTDOWN模式控制脚</td> |
| VCC18 | 2 | P | 内部1.8V LDO 输出电压,正常应用连接最小0.47uF陶瓷电容 |
| VCCIN | 3 | P | 内部1.8V LDO 输入电压,正常应用连接0.1uF陶瓷电容 |
| BAT | 4 | IA | 电芯电压输入脚</td> |
| VCC | 5 | P | MCU电源输入脚</td> |
| VSS | 6 | P | MCU电源地</td> |
| ARSP | 7 | IA | CADC差分输入脚,模拟输入 |
| ARSN | 8 | IA | CADC差分输入脚,模拟输入 |
| TEMP | 9 | IA | 外接温度电阻输入脚</td> |
| SDA | 10 | I/O | SMBUS通信数据线</td> |
| SCL | 11 | I/O | SMBUS通信时钟线</td> |
| SWI | 12 | I/O | 1 wire 通信线</td> |
七</span>,功能概述
充电截止
电芯的充电截止电压Charging Voltage可由用户设定,默认值为数据区中的Charging Voltage。</span>
当以下三个条件发生时,JTM6002检测到充电截止:</span>
1. 电芯电压 > 充电电压Charging Voltage – Taper Voltage;</span>
2. 在两个连续的Current Taper Window期间,AverageCurrent() < Taper Current;</span>
3. 同样的时间里面,累积的电量变化 ≥ Min Taper Capacity。</span>
当以上条件都符合时,系统进入充电截止,清零 [CHG]。</span>
若Pack Configuration中的[RMFCC]=1,调整剩余电量NAC等于FAC,RC等于FCC,否则不对NAC和RC进行更新。</span>
若TCA_Set为-1,该参数无效;若为其它值,当SOC(State Of Charge)超过TCA_Set设定的阈值后,会清零[CHG]。</span>
若TCA_Clear为-1,该参数无效;若为其它值,当SOC低于TCA_Clear设定的阈值后,会置位[CHG]。</span>
若FC_Set为-1,该参数无效,仅在充电截止条件满足后才会置位[FC];若FC_Set为其它值,当SOC超过FC_Set
设定的阈值后,会置位[FC]。</span>
若FC_Clear为-1,该参数无效;若为其它值,当SOC低于FC_Clear设定的阈值后,会清零[FC]。</span>
充电抑制和暂缓</span>
JTM6002检测电芯温度,当温度低于充电抑制低温Charge Inhibit Temp Low 或高于充电抑制高温 Charge Inhibit
Temp High时,置位[CHG_INH], 清零[CHG]。当温度恢复到Charge Inhibit Temp Low +Temp Hys和 Charge Inhibit
Temp High–Temp Hys之间时,充电抑制解除,清零[CHG_INH],置位[CHG]。</span>
当温度低于充电暂缓低温Charge Suspend Temperature Low 或高于充电暂缓高温 Charge Suspend Temperature
High时,置位[XCHG],清零[CHG]。当温度恢复到Charge Inhibit Temp Low + Temp Hys和 Charge Inhibit Temp High –</span>
Temp Hys之间,且同时恢复到Charge Suspend Temperature Low和 Charge Suspend Temperature High之间时,清</span>
零[XCHG],置位[CHG]。</span>
当温度低于充电抑制低温Charge Inhibit Temp Low或者高于充电抑制高温Charge Inhibit Temp High时充电不可开
启。当温度在充电抑制低温Charge Inhibit Temp Low和充电抑制高温Charge Inhibit Temp High之间时正在进行的充电
可持续,直到温度低于充电暂缓低温Suspend Temperature Low或者高于充电暂缓高温Suspend Temperature High。</span>
因此充电抑制低温Charge Inhibit Temp Low和充电抑制高温Charge Inhibit Temp High的范围必须在充电暂缓低温
Suspend Temperature Low和充电暂缓高温 Suspend Temperature High范围之内。</span>
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