利用多节电池监视器 IC 尽量地延长可再充电电池组的循环寿命

最新更新时间:2011-12-12来源: 互联网关键字:电池监视  电池寿命 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如果允许任何一节或几节电池过度放电,那么可再充电电池组的性能就会过早地发生劣化。当电池组变至完全放电状态时,最弱的那一节或几节电池的 ILOAD•RINTERNAL 电压降将会超过内部 VCELL 化学电势,而且电池端子电压将变至负值 (相对于标准电压)。在这种情况下,不可逆的化学过程将开始,从而改变起初提供电池的电荷存储能力的内部材料特性,因此该节电池随后的充电周期将不会保持原始内能。此外,一旦某节电池被损坏,则它在后续使用过程中遭受极性反转的可能性较大,进而导致问题的恶化并急速缩短电池组的有效循环寿命。
当采用基于镍的电池化学组成时,一组串接电池的过度放电不一定会造成某种安全危害,但是,早在用户察觉到性能的任何显著下降之前时常会发生一节或多节电池遭受极性反转的现象。到那个时候再来修复电池组就太迟了。当采用能量存储密度更高的锂电池化学组成时,作为一项针对过热或火情的安全措施,极性反转是必须加以防止的。于是,对于确保长久的电池组寿命 (以及使用锂电池时的安全性) 来说,监视各节电池的电压是绝对必要的。
不妨考虑使用 LTC6801,这是一款专为应对上述特定问题而开发的集成解决方案。LTC6801 能够检测多达 12 个串接电池组电池的过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况,并利用可级联的互连线来处理扩展的器件链,所有这些均无需借助任何的微处理器支持。

LTC6801 的特点
操作模式和可编程门限电平通过引脚搭接来设定。可提供 9 种 UV 设定值 (从 0.77V 至 2.88V) 和 9 种 OV 设定值 (从 3.7V 至 4.5V)。监视的电池数目可设定在 4 至 12 之间,而采样速率可设定为 3 种不同的速度之一,旨在优化功耗与检测时间之间的关系。另外还提供了 3 种不同的迟滞设定值,以适应报警恢复功能电路的运转状态。
为了支持串接电池的扩展配置,故障信令通过在一个“堆叠”器件链中进行电流隔离差分时钟信号的双向传递来发送,因而对施加在电池组上的负载噪声提供了出色的免疫力。器件链中任何检测到故障的器件都将中断其输出时钟信号,于是,整个器件链中的任何故障指示均将传播至堆栈中的“末端”器件。时钟信号由一个专用 IC (例如:LTC6906) 或一个主控微处理器 (如果需要使用一个的话) 在堆栈的末端产生,并在情况正常时完整地通过器件链进行循环。
在许多应用中,LTC6801 都被用作诸如 LTC6802 等更加精细复杂的采集系统的一个备用监视器 (例如:在混合动力汽车中)。不过,它也非常适合用作面向较低成本产品 (比如:便携式工具和后备电源) 的独立型解决方案。由于 LTC6801 直接从它所监视的电池获取其工作电源,因此每个器件的可用电池电压范围因电池的化学组成而改变,旨在提供运行该器件所需的电压 —— 从大约 10V 至高达 50V 以上。该电压范围支持将 4~12 节锂离子电池或 8~12 节镍电池堆叠成组来使用。如图 1 所示,采用 LTC6801 来监视一个镍电池组 (含 8 节镍电池) 并保护其免遭过度放电式的不当使用是非常简单的。请注意,尽管只有一个欠压报警和镍电池化学组成有关,但由于存在 OV 情况,因此在充电操作期间仍将对电池组供电连续性故障进行检测。


图 1

避免电池反向
在基于镍的传统多节电池的电池组中,电池反向是一种主要的损坏机理,而且实际上早在其他明显的电荷耗尽症状出现之前就有可能发生。

以下面的情形为例。一个含 8 节镍镉电池 (NiCd) 的电池组正在对诸如钻孔器等手工工具进行供电。普通用户会使用钻孔器直到其速度减缓至其初始速度的大概 50% 为止,这意味着标称电压为 9.6V 的电池组在加载运作之后下降至约 5V。假设各节电池完全匹配 (如图 2 中左侧的略图所示),则意味着每节电池的电压已经运行到低至 0.6V 左右,这对于各节电池而言是可以接受的。然而,如果在电池中存在失配 (致使其中或许有 5 节电池的电压仍在 1.0V 以上),则其他 3 节电池的电压将低于 0V 并经受一个反向应力,如位于图 2 中央的略图所示。


图 2


即使假设电池组中只有一节弱电池 (一种现实的情形),如图 2 中的右侧略图所示,第一个电池反向也很有可能在电池组电压仍为 8V 或更高时发生,而仅能感知细微的电池组供电能力下降。由于实际上不可避免地存在的电池失配,用户会在无意之中定期反转电池,因而缩减了其电池组的容量和寿命。所以,一种能够及早地检测出某节电池电量耗尽的电路可为用户提供重要的价值。

采用 LTC6801解决方案
LTC6801 的最低可用 UV 设定值 (0.77V) 非常适合于检测镍电池组的电量耗尽。图 1 示出了一个被用作负载断接装置的 MOSFET 开关,该 MOSFET 开关受控于 LTC6801 的输出状态。当一节电池的电量耗尽、而且其电位降至门限以下时,则将负载拿掉,这样就可以避免电池反向及其造成的性能劣化影响。它还允许从电池组安全地获取最大的能量,因为并未就电池的相对匹配做任何假设,而在采用一个过分保守的单电池组电位门限函数时则有可能需要进行这样的假设。
一个 10kHz 时钟由 LTC6906 硅振荡器产生,而且 LTC6801 输出状态信号被检测和用于控制负载断接动作。由于本例不涉及器件的堆叠,因此可级联的时钟信号被简单地回送,而不是传递至另一个 LTC6801。一个 LED 用于提供“可向负载供电”的视觉指示。当开关开路时,弱电池的电压往往略有恢复,而 LTC6801 将重新启动负载开关 (采用 0.77V 欠压设定值时无迟滞)。这种数字负载限制动作的循环速率取决于 DC 引脚的配置;在最快速响应模式中 (DC = VREG),输送的负载功率的占空比下降并递减至零,而当最弱的电池安全地到达一种完全放电状态时,脉动变得明显且较为缓慢。


在某些应用中,当最弱的电池接近完全放电状态时 (如图 1 所示),自动中断负载是不能接受的。对于这些情况,图 3 给出的电路或许是一种上佳的替代方案。该电路并不强制某种负载干预,而是简单地提供了一种用于告知电池电量接近耗尽的声音报警指示。这里,LED 提供了这样一条指示,即:“报警电路处于运行状态且没有电池耗尽”。



图 3


当不存在源时钟时,将调用一种 LTC6801 空闲模式,功耗随后将降低至微乎其微的 30μA,远远低于电池组的典型自放电电流。在图 1 和图 3 这两幅图中,所示的电路均具有一个负责停用振荡器 (及其他外围电路) 的开关,以在不使用电路时将其置于空闲模式,从而尽可能地减少电池的消耗。

结论
LTC6801 能同时监视一个多节电池的电池组中多达 12 个单独的电池,从而使得能够实现电池组容量和寿命的最大化。也可以将多个 LTC6801 级联起来使用以支持较大的电池组。该器件具有高集成度、可配置性和经过深思熟虑的特点,包括一种用于最大限度地减少待用期间电池组消耗的空闲模式。这令 LTC6801 成为一款适用于改善电池供电型产品的性能和可靠性的紧凑型解决方案。

关键字:电池监视  电池寿命 编辑:冰封 引用地址:利用多节电池监视器 IC 尽量地延长可再充电电池组的循环寿命

上一篇:四种高电压锂离子电池组的充电方法比较
下一篇:飞兆半导体锂离子电池组保护设计解决方案

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:13

如何延长基于微控制器设计的电池寿命
电池供电设备,不管是电动牙刷、剃须刀、手机、个人数字助理(PDA)、MP3播放器,还是手无法够到的遥控设备,都成为人们日常生活的一部分。因此,电源管理对当今的嵌入式设计工程师来说是一件相当重要的的事。普遍存在的微控制器在许多设备的应用中为设计工程师提供了大量管理电源要求的方法。不同种类的MCU自身就拥有一系列节省电流消耗及许多节能特性。但是,在基于微控制器的设计中,对电源的管理不仅仅是选择一个正确的微控制器这么简单。 电源管理同样也需要最有效地使用MCU自身的降低电流消耗及节能特性的发展策略。在系统层面上,即使你所选择的MCU是独立的,同样能够使用许多策略来进一步延长您的应用设备的电池寿命。 应用实例:无线自行车里程表
[应用]
NEC开发新技术让锂电池寿命提高三成
    日本NEC公司成功开发出将电动汽车(EV)和混合动力车锂电池蓄电量比原来提高3成以上的新技术。市场上目前销售的电动汽车每次充电可行驶200公里左右,而如果使用新开发出的电池,行驶距离可提高到约260公里。NEC计划2年内投入实际使用。     一直以来,电动汽车1次充电的行驶距离较短成为普及的瓶颈。此前面临的难题是,如果提高电压来增加蓄电量,电池内部会生气体,电池寿命因此变短。   NEC此次开发成功了高电压下也不会产生气体的新型电极材料和电解液,即使电极中不使用钴等稀有材料也能增加蓄电量。因此新电池的寿命和制造成本与日产汽车的电动汽车“LEAF”电池几乎相同,而行驶距离则可提高3成。
[汽车电子]
具有出色的电源抑制性能的低压差调节器【ADI】
2011-02-18 10:00 ADI 公司的 ADP16x 系列低压差调节器具有出色的电源抑制性能,满负载时仅汲取42 μA 静态电流 北京2011年2月18日电-- Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出四款低压差调节器 (LDO),可满足无线移动设备的尺寸、功耗和电源抑制要求。ADP160、ADP161、ADP162和 ADP163超低静态电流 LDO 在无负载时仅汲取560 nA 电流(典型值),满负载时汲取42 μA 静态电流(典型值),可延长便携式设备的电池寿命。这些 LDO 在60 Hz 下提供出色的70 dB PSRR(电源抑
[电源管理]
最大限度地延长电池寿命,减少更换-Maximize Batt
Battery-powered portable and handheld devices with plug-in wall adapters must switch automatically between the battery and the wall source when the AC adapter is connected. A common way to do this is with a diode-OR connection. But the forward voltage drop of the diode, (0.6V to 0.7V) is a large percentage of the batte
[电源管理]
最大限度地延长<font color='red'>电池寿命</font>,减少更换-Maximize Batt
小型数字湿度传感器IC,延长电池寿命并降低设计复杂度
传统的湿度测量采用大尺寸分立电路,或者耗电量达4-20mA的笨重湿度传感模块,然而伴随着 物联网 的兴起,传统技术已无法满足更小、更轻以及更低功耗的设计需求。 小型数字湿度传感器单芯片为满足众多应用需求而提供更合适的解决方案,这些应用包括便携式气象站、雾化器、用于货物和资产运输的数据记录仪、智能电话/功能型电话配件以及远程环境感应节点等。 为了更好的理解使用数字湿度传感器带来的益处,我们将讨论以下主题: ? 传统相对湿度(RH)分立传感器与数字相对湿度单芯片传感器对比。 ? Silicon Labs Si7005数字相对湿度传感器在RH和温度测量时平均功耗的计算。 ?
[测试测量]
小型数字湿度传感器IC,延长<font color='red'>电池寿命</font>并降低设计复杂度
瑞萨电子新型锂电池管理IC提升电池寿命
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子公司近日宣布推出第四代锂离子电池管理芯片,提供高精度及使用寿命。ISL78714提供精确的电池电压和温度监测,以及电池平衡和广泛的系统诊断,以保护14节电池的锂离子电池组,同时最大限度地延长混合动力和电动汽车(HEV/MHEV/PHEV/BEV)的电池寿命和续航里程。 “ISL78714电池管理IC使电池管理系统具有一流的电池组监测精度、快速数据采集和故障检查功能。我们与马恒达车队合作的电动方程式(FormulaE)技术并帮助他们在比赛中获胜。我们为马恒达电动赛车共同设计了采用ISL78714IC和RH850MCU的锂离子电池管理系统。”瑞萨电子公司汽车混合信号/电源和视频产品营销和应用高
[汽车电子]
瑞萨电子新型锂<font color='red'>电池</font>管理IC提升<font color='red'>电池寿命</font>
苹果正在研发新型电源管理技术 未来Mac电池寿命
  苹果网站上的工作招聘显示公司正在寻找一位“高级直流-直流电源系统设计工程师”。该职位的工作地点位于苹果加州总部Cupertino市。该招聘描述到 该角色将成为在电源管理技术前端工作的最佳机会,加入苹果的人员将会与一个小组一起从产品概念设计到产品完成过程中找到如何更有效率的利用电源。   该工作职位主要与直流-直流电源设计和苹果下一代Macintosh平台开发有关,这项全新的电源管理技术将应用在笔记本、桌面电脑、服务器和显示屏上。 该工作还列出了员工需要工作的11大主要领域,包括提高功率度量性能优化、注重效率、功率密度、成本、减少碳生成量和可扩展性等。        工作招聘中还提到了对处理器和图形处理器全新
[电源管理]
高压电池监视器支持混合动力/电动汽车系统
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高度集成的多节电池监视 IC LTC6802,能测量多达 12 个单独的电池。该器件的专有设计使得能够把多个 LTC6802 串联起来 (无需使用光耦合器或光隔离器),以实现长串串接电池中每节电池的精准电压监视。长电池串能够实现高功率和可再充电应用,例如:电动汽车、混合动力汽车、单脚滑行车、摩托车、高尔夫球车、轮椅、小船、叉式升降机、机器人、便携式医疗设备和不间断电源 (UPS) 系统。   凭借上佳的能量密度,锂离子电池可作为这些应用的首选能源。然而,设计一个大型、高可靠性和使用时间持久的锂离子电池组却是一个非常复杂的问题。锂离子电池对过
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved