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用于便攜設備的鋰離子電池管理解決方法

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2022年03月29日  

電池管理的重要性已經不言而喻。越來越多的產品正向便攜的方向發展,使用戶獲得空前的獨立。幾十年以前,無繩電話最先為人們供應了在家中漫步的自由。而現在,便攜式可充電產品使人們在周游世界的同時,還能與家人保持聯系。越來越多的產品使用充電電池,而隨著產品體積的縮小,這些產品的復雜程度也在不斷提高。充電電池本身也在發生變化,電池制造商努力推出適應快速變化的市場的新產品。電池電壓在新增,外形規格在改變,能量密度也在節節攀升。消費者對電池的了解也不斷深入,他們要產品具有更大的靈活性、更長的工作時間、更低的成本和更高的安全性。Microchip多年來一直致力于借助pIC單片機簡化系統設計。目前,Microchip正將這方面的技術應用到電池管理產品線上,以簡化并更好地管理充電系統。


方法


首先,將一個典型的電池管理系統劃分為充電、保護、電量計量和安全四個模塊:


1.充電


基于二次電池的電池組不同于一次電池組,二次電池組在使用后要充電,而不是象一次電池那樣會被丟棄。充電電路的種類和充電算法多種多樣,它們針對特定化學類型的電池,在其獨特的系統環境中為其適當地充電。充電器的位置也應適當選擇。充電器是否為獨立單元:是座充還是通過轉換器的直充;充電器是集成在系統內還是在電池組內;其他重要的考慮因素包括充電時間、溫度范圍和噪聲要求。Microchip供應多種充電管理產品,可用于單節或雙節鋰離子/聚合物電池組的線性充電器。線性充電器的輸出噪音低,對那些收發語音和數據的系統顯得非常重要。


對要高效率低功耗的設計,pS200開關模式充電控制器最高開關頻率可達1MHz。它包含為鋰離子電池、鎳電池和鉛酸電池充電的算法。由于開關充電器的設計比較復雜,因此Microchip公司供應了軟件工具,以指導設計人員進行IC的配置和電路圖的生成。對供應充電器產品的標準行業來說,另外一個解決方法是使用帶充電控制器的電量計IC。pS501帶有脈沖充電電路來控制通用輸入/輸出,可達到這一要求。這種拓撲供應了一個非常緊湊而且成本效益高的解決方法。系統的充電部分是隔開的,Microchip擁有所需的算法來優化充電,包括最大限度地提高充電能力、縮短充電時間,并使顧客達到最佳的滿意度。


2.保護


當使用鋰離子/聚合物電池時,必須供應保護功能,因為過充或過熱可引起火災或爆炸。鉛酸電池或鎳電池無需保護,但也常常為其供應保護電路以防止電池損壞或退化。主保護電路為專用電路,用以檢測是否發生了不安全狀況,并在檢測到不安全狀況時關閉電池組以防止損壞。二次保護電路防止電池在不安全狀況下繼續充電和/或放電。萬一主保護電路發生故障,可復位的二次電路即可供應后備保護。用戶還可另行新增保護級別,如化學熔絲,當其他級別的保護失效時,化學熔絲可永久關閉電池組。專用安全IC通常用于主保護電路。關于二次保護和穩定保護電路,電池管理IC是理想的選擇,這是由于它們不額外新增解決方法的成本。Micorchip的電量計,如pS501和pS810,可監控各節電池的電壓、電池組電壓、電流和溫度。通用輸入/輸出(GpIO)引腳具備強大的配置功能,可設置和復位任何可能的電量計條件。這種靈活性使電量計可滿足非常復雜的安全要求。


3.電量計量


電量計量不單是對流入流出電池組的電流進行監控。精確的電量計量要一個系統方法,綜合考慮典型的使用方式、環境和客戶期望。理想狀況下,電池管理IC可向用戶供應良好的工作性能,同時向系統供應所需信息,以便其做出智能化選擇從而提高系統性能。智能化電量計量算法可以延長系統運行時間和電池壽命,并通過精確檢測滿充和滿放點來供應額外的安全。它們還可探測和防止電池失衡和過熱等狀況。這些算法可根據系統狀況來調整,并可以減緩電池老化。它們運用電池行為的可配置模型來確保正確計算自放電和充電所造成的損耗。這些算法可由客戶定制,這樣用戶只接受相關信息,而不必擔心可導致數據丟失的意外關機。Microchip的電量計產品具備增強功能,使得電量計量更加可靠。


系統意外關機是使用便攜設備時最令人不快的事情之一,大多數人應有同感。它輕則會降低客戶滿意度,重則會引起重要數據丟失和時間及金錢的重大損失。意外關機一般發生于電池電壓降到支持系統所需的水平以下時。當負載新增時,電池電壓會大幅度降低,尤其是放電行將結束時,這時放電曲線的斜率新增。為防止意外關機,Microchip使用了一種依據系統關機時能量需求信息的算法,如下圖所示。電量計自動選擇適當的關機點,以保證有足夠的剩余能量向用戶發出警示和保存數據。隨著時間的推移,關機點也會變化。隨著電池老化,滿充容量下降,放電曲線的電壓也發生改變。老化算法可調整關機點以確保能量不會隨著電池老化而被浪費。


4.安全


帶有可拆卸電池組的系統應采用安全措施,防范系統在設計不合理的電池驅動下工作。若系統采用非穩態化學電池,過充或過放都可能造成不安全狀態。假如不依照制造商的要求而使用穩態化學電池,可能導致其性能下降和壽命縮短。目前所使用的是簡單的機械屏障,如采用獨特的外形規格或連接器,以及從電池讀取的標志位。但可惜的是,這些安全措施很容易被攻破。用戶真正要的是一種靈活的系統級解決方法,既可確保用戶安全、提高系統性能,又能供應長期的可靠性。


Microchip為電池驗證供應了一種很好的解決方法,即KEELOQ°加密算法,這種壓縮的64位編碼算法可為各種應用供應經業界證明的安全性,主機和外設都要具備KEELOQ算法的硬件。今天,KEELOQ算法已被應用于各種安全系統中,如無鑰門禁系統(重要應用于汽車行業)。當使用KEELOQ技術進行電池驗證時,系統是主機,而電池是外設。系統存儲著制造商代碼和一個隨機數發生器。當電池制成時,生成一個唯一的序列號和密鑰并存儲在內存中,而且不會被改變。當電池與系統相連時,系統會請求一個序列號并發送一個32位質詢。電池會供應相應的序列號,并給予一個32位的響應。由于電池管理系統種類繁多,Microchip在其電池管理產品和許多pIC單片機產品中都采用了KEELOQ技術。當在電池組中使用Microchip電量計時,無需額外的硬件即可使系統具備安全功能。假如電池組中沒有電量計,可以使用pIC單片機作為KEELOQ外設硬件。支持KEELOQ技術的主機硬件包括處理器、電量計和充電器。


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