鉅大LARGE | 點擊量:1224次 | 2020年06月24日
電池與充電管理:選擇與權衡因素
引言便攜式電子設備設計人員可以選擇各種各樣的化學技術、充電器拓撲以及充電管理解決方法。選擇一款最為合適的解決方法應該是一項很簡單的工作,但是在大多數(shù)情況下這一過程頗為復雜。設計人員要在性能、成本、外形尺寸以及其他關鍵要求方面找到一個最佳平衡點。本文將為廣大設計人員和系統(tǒng)工程師供應一些指導和幫助以使得該選擇工作變得更為輕松。以3“C”開始實現(xiàn)充電控制所有使用可充電電池的系統(tǒng)設計人員都要清楚一些基礎設計技術,以確保滿足下面三個關鍵的要求:1、電池安全性:毋庸置疑,終端用戶安全是所有系統(tǒng)設計中最優(yōu)先考慮的問題。大多數(shù)鋰離子(Li-Ion)電池組和鋰聚合物(Li-pol)電池組都含有保護電子電路。然而,還有一些系統(tǒng)設計要考慮的關鍵因素。其中包括但不局限于確保在鋰離子電池充電最后階段期間?1%的穩(wěn)壓容限、安全處理深度放電電池的預處理模式、安全計時器以及電池溫度監(jiān)控。2、電池容量:所有的電池充電解決方法都要確保在每一次和每一個充電周期都能將電池容量充至充滿狀態(tài)。過早的終止充電會導致電池運行時間縮短,這是當今高功耗的便攜式設備所不希望的。3、電池使用壽命:遵循建議的充電算法是確保終端用戶實現(xiàn)每個電池組最多充電周期的重要一步。利用電池溫度和電壓限定每一次充電、預處理深度放電電池并防止過晚或非正常充電終止是最大化電池使用壽命所必須的一些步驟。表1充電控制總結
充電特性電池安全性電池容量電池使用壽命精確的電壓和/或電流調節(jié)??充電限制(電壓和溫度)??溫度監(jiān)控???預處理???充電結束終止???充電計時器?充電狀態(tài)報告??電池插入與去除探測?最小電池泄漏?短路電流限制?自動再充電?電池化學技術的選擇
現(xiàn)在系統(tǒng)設計人員可以在多種電池化學技術中進行選擇。設計人員通常會根據(jù)下面的一些標準進行電池化學技術的選擇,其中包括:?能量密度?規(guī)格和外形尺寸?成本?使用模式和使用壽命近年來,盡管使用鋰離子電池和鋰聚合物電池的趨勢增強,但是Ni電池化學技術仍然是諸多消費類應用一個不錯的選項。無論選擇何種電池化學技術,遵循每一種電池化學技術的正確充電管理技術都是至關重要的。這些技術將確保電池在每一次和每個充電周期都能被充至最大容量,而不會降低安全性或縮短電池使用壽命。NiCd/NIMH在一個充電周期開始之前,并且盡可能在開始快速充電之前對鎳鎘(NiCd)電池和鎳氫(NiMH)電池必須要進行檢驗和調節(jié)。假如電池電壓或溫度超出了允許的極限是不允許進行快速充電的。出于安全考慮,對所有“熱”電池(一般高于45?C)的充電工作都會暫時終止,直到電池冷卻到正常工作溫度范圍內才會再次運轉。要想處理一個“冷”電池(一般低于10?C)或過度放電的電池(每節(jié)電池通常低于1V),要施加一個溫和的點滴式電流。
當電池溫度和電壓正確時快速充電開始。通常用1C或更低的恒定電流對NiMH電池進行充電。一些NiCd電池可以用高達4C的速率進行充電。采用適當?shù)某潆娊K止來防止有害的過充電。就鎳基可充電電池而言,快速充電終止基于電壓或溫度。如圖1所示,典型的電壓終止方法是峰值電壓探測,在峰值時即每個電池的電壓在0~-4mV范圍內,快速充電被終止?;跍囟鹊目焖俪潆娊K止方法是觀察電池溫度上升率?T/?t來探測完全充電。典型的?T/?t率為1?C/每分鐘。圖1鎳電池化學技術的充電曲線鋰離子/鋰聚合物電池與NiCd電池和NiMH電池相類似,在快速充電之前盡可能檢驗并調節(jié)鋰離子電池。驗證和處理方法與上述使用的方法相類似。如圖2所示,驗證和預處理之后,先用一個1C或更低的電流對鋰離子電池進行充電,直到電池達到其充電電壓極限為止。該充電階段通常會補充高達70%的電池容量。然后用一個通常為4.2V的恒定電壓對電池進行充電。為將安全性和電池容量,必須要將充電壓穩(wěn)定在至少?1%。在此充電期間,電池汲取的充電電流逐漸下降。就1C充電率而言,一旦電流電平下降到初始充電電流的10-15%以下充電通常就會終止.圖2鋰離子電池化學技術充電曲線開關模式與線性充電拓撲的比較傳統(tǒng)上來說,手持設備都使用線性充電拓撲。該方法具有諸多優(yōu)勢:低執(zhí)行成本、設計簡捷以及無高頻開關的無噪聲運行。但是,線性拓撲會新增系統(tǒng)功耗,尤其是當電池容量更高引起的充電率新增的時候。假如設計人員無法管理設計的散熱問題,這就會成為一個重要缺點。當pCUSB端口作為電源時,則會出現(xiàn)其他一些缺點。當今在許多便攜式設計上都具有USB充電選項,并且都可供應高達500mA的充電率。就線性解決方法而言,由于其效率較低,可以從pCUSB傳輸?shù)摹半娔堋绷烤捅淮蟠蠼档?,從而導致了充電時間過長。這就是開關模式拓撲有用武之地的原因。開關模式拓撲的重要優(yōu)勢在于效率的提高。與線性穩(wěn)壓器不同,電源開關(或多個開關)在飽和的區(qū)域內運行,其大大降低了總體損耗。降壓轉換器中功率損耗的重要包括開關損耗(在電源開關中)以及濾波電感中的DC損耗。根據(jù)設計參數(shù)的不同,在這些應用中出現(xiàn)效率大大高于95%的情況就不足為奇了。當人們聽到開關模式這個術語時大多數(shù)人都會想到大型IC、大powerFET以及超大型電感!事實上,雖然關于處理數(shù)十安培電流的應用而言確實是這樣,但是關于手持設備的新一代解決方法而言情況就不相同了。新一代單體鋰離子開關模式充電器采用了最高級別的芯片集成,高于1MHz的使用頻率以最小化電感尺寸。圖1說明了當今市場上已開始銷售的此類解決方法。該硅芯片的尺寸不到4mm2,其集成了高側和低側powerFET。由于采用了3MHz開關頻率,該解決方法要求一個小型1uH電感,其外形尺寸僅為:2mmx2.5mmx1.2mm(WxLxH)。充電器的選擇電池充電器工具使得設計人員選擇正確的充電器的過程更輕松。圖3是TI網(wǎng)站上供應的一種工具的示例。圖3電池充電器選擇工具作者簡介
MasoudBeheshti現(xiàn)任TI電池充電管理總監(jiān)。他從事電源和電池管理領域的設計、產品含義、戰(zhàn)略營銷和業(yè)務管理工作超過19年之久。Masoud畢業(yè)于瑞爾森大學(RyersonUniversity,Toronto,Canada),獲電子工程理學士學位,后又畢業(yè)于南衛(wèi)理公會大學(達拉斯)(SouthernMethodistUniversity,Dallas,Texas),獲金融與營銷MBA。
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