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電動自行車電量顯示不準?可能是動態負載在“搗鬼”

發布時間:2025-11-26 來源:轉載 責任編輯:lily

【導讀】在現代電子設備中,電池的性能表現直接影響用戶體驗。然而,不同類型的負載對電池提出了不同的要求。其中,動態負載因其不可預測的特性,成為電池管理系統中的關鍵挑戰。那么,什么是動態負載?它為何如此重要?


根據德州儀器的分類,負載曲線主要分為三種:

恒流負載

恒流負載是指電池持續輸出恒定電流。例如,在圖1所示的曲線中,電池始終以600mA的電流放電。這種負載模式簡單且易于管理,常見于一些基礎電子設備中。


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圖 1. 恒流放電負載曲線


可變功率放電

可變功率放電模式下,系統可以在多種功耗狀態之間切換。例如,圖2展示了一個系統在性能模式、工作模式和待機模式之間循環切換,直至電池耗盡。這種負載模式對電池管理的要求更高,但仍具有一定的規律性。


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圖 2. 可變功率模式負載曲線


動態負載

動態負載的特點是電流消耗在最小值和最大值之間任意波動,且持續時間和變化模式不可預測。如圖3所示,動態負載常見于用戶行為直接決定功耗的設備中,例如電動自行車、無人機等。


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圖 3. 動態負載曲線


動態負載的挑戰與電池電量監測

電池電量監測計的核心任務是實時計算電池的荷電狀態、健康狀態和剩余容量。傳統的監測技術如Impededance Track?假設負載變化緩慢,通過低頻RC電池模型(圖4)估算電池電阻。然而,在動態負載場景下,這種模型難以準確捕捉電池的實時狀態。


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圖 4. 低頻 RC 電池模型




例如,當電動自行車頻繁加速、減速或爬坡時,電池電流會劇烈波動(圖7)。傳統監測技術可能因無法及時更新電阻數據,導致荷電狀態估算誤差高達60%。用戶可能會在顯示剩余15%電量時突然遭遇設備斷電,如圖6所示。


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圖 5 . 電動自行車的實際負載曲線


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圖 6 . 剩余容量估算比較:Impedance Track 技術和 Dynamic Z-Stack 技術與在 1.75C 負載下的無電阻更新對比


動態負載下的解決方案:Dynamic Z-Track算法

為了解決動態負載帶來的挑戰,德州儀器推出了Dynamic Z-Track算法。該算法通過寬帶瞬態模型模擬電壓瞬變,能夠適應高頻、不穩定的電流變化。即使負載劇烈波動,它也能實時估算電池電阻,確保荷電狀態的精度保持在99%以上。電阻的準確跟蹤對電池壽命管理至關重要。如圖7所示,電池電阻隨使用時間和溫度變化而顯著改變。如果監測計未能及時更新電阻數據,荷電狀態的誤差會隨電池老化而放大。


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圖 7 . 鋰離子電池電芯的電阻隨時間出現的變化


實際應用與用戶體驗

以電動自行車為例,用戶可能在途中查看電量顯示為30%,決定繞道去商店。然而,若電池管理系統未能應對動態負載,用戶可能在使用中遭遇電量從12%驟降至0%的尷尬情況(圖8)。這不僅影響用戶體驗,還可能引發安全問題。通過Dynamic Z-Track技術,制造商能夠在無人機、電動自行車、筆記本電腦和便攜式醫療設備等高要求應用中優化電池尺寸,并將續航時間延長多達30%。用戶最終獲得的是更可靠、更持久的電池性能。


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圖 8 . 電動自行車實際負載曲線的電阻估算和精度


動態負載的不可預測性對電池管理提出了更高要求。傳統技術在此場景下表現乏力,而新一代算法如Dynamic Z-Track通過實時電阻估算和自適應模型,顯著提升了電量監測的精度。對于消費者而言,這意味著更少的意外關機和更長的設備使用時間。未來,隨著動態負載應用的普及,電池管理技術的進步將繼續推動電子設備性能的邊界。


動態負載的不可預測性對電池管理提出了更高要求。傳統技術在此場景下表現乏力,而新一代算法如Dynamic Z-Track通過實時電阻估算和自適應模型,顯著提升了電量監測的精度。對于消費者而言,這意味著更少的意外關機和更長的設備使用時間。未來,隨著動態負載應用的普及,電池管理技術的進步將繼續推動電子設備性能的邊界。

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