一种掉电后备电源的设计方案

最新更新时间:2014-05-29来源: 电子发烧友关键字:后备电源  超级电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  1 引言

  测量仪器、数据采集系统、伺服系统以及机器人等重要单元或关键部件需在非正常掉电时进行状态记录和必要的系统配置,使用电池往往由于长期浮充致使寿命减少,且需定期更换。超级电容器(Super Capacitor)兼有常规电容器功率密度大、充电电池比能量高的优点,可进行高效率快速充放电,且可长期浮充,在大电流充放电、充放电次数,寿命等方面优于电池,正在发展成为一种新型、高效、实用的能量储存装置,是介于充电电池和电容器之间的一种新型能源器件。本文采用超级电容器设计了高效、大电流Boost掉电后备电源。

  2 超级电容容量和拓扑的选取

  该电源实现短时掉电保护,其配置需要优化,即采用尽量小的电容容量获得尽量长的使用时间。采用Buck结构,效率会有所提高,但会有较大的电容电荷不能利用;采用升降压结构的Buck-Boost产生的反压直接利用会有困难;采用高频变压器隔离的拓扑,在经济性、效率、功率密度等方面均有一定限制;综上,本文采用了可使电容容量较为合理非隔离升压拓扑,主要技术指标如下:超级电容电压可用范围3V-5V,最大输入电流18A~20A,输出电压+5V@5A,保持时间10秒。由于掉电保护时间较短,功率元件降额使用不必太苛刻。

  超级电容作为储能元件,在正常情况下,该设计由5V电源供电,并同时给超级电容进行充电。当外接电源掉电后,系统的所有供电需求均由超级电容完成。在此设计中超级电容部分是由两个耐压值为2.7V,容值为220F的电容串联组成,为了达到较好的均压效果,使用了两个1M的电阻对两支超级电容进行均压。

  3 后备电源主功率设计

  3.1 主功率拓扑的设计

  主功率电路的拓扑结构采用的是Boost升压电路,电路如图1所示,主要包括超级电容,boost拓扑以及LC滤波三个部分。

  Boost功率拓扑中,电感和MOSFET承受的电流较大,最大可到20A,必须考虑MOSFET的耐流和必要的散热措施。电感值选取应合适(本文选用2.2uH),由于在输入电压较低的情况下,需要得到必要的增益,MOSFET和电感的内阻会影响电压增益,即存在最大占空比,当占空比超过该值时,电压增益反而下降,效率变低,易因电感电流过大,引起电感饱和,从而烧毁MOSFET或电感。MOSFET需要导通阻抗较小,电感的直流阻抗也需要很小。

  LC滤波部分主要包括电感与电容,可经过试验选择滤波级数。本设计选用0.9uH的电感作为滤波电感,滤波电容由2200uF和0.1uF的并联。

  

  图1 主功率电路原理图

  3.2 驱动控制设计

  驱动控制采用UCC2813,开关频率为100K,如图2所示,由该芯片的输出Gate1直接驱动MOSFET.

  
图2 驱动控制电路

  4 可靠关断电路设计

  任务完成后能可靠下电,即下电电压迅速且是单调下降的,关断电路的原理如图3所示,主要包括TL431基准电路,LM339运放比较电路两部分,通过检测超级电容两端电压,与设定及比较,形成滞环,完成电路的输出切断,图中滞环比较器在电容电压小于3.5V时电路关断。

  图3 关断电路的原理图

 

  5 实验结果

  在输出为满载5A和空载的条件下测试,输出与控制占空比波形、电压纹波以及关断电压波形分别如图4、图5和图6所示,电压管段波形如图7所示。

  

  图4 空载输出波形,电压平均值为5.0V(左)满载输出波形,电压平均值为4.98V(右)

  

  图5 空载时,输出电压波形(2)和占空比波形(1)(左)满载时,输出电压波形(2)和占空比波形(1)(右)

  

  图6 空载时,输出电压纹波波形(左)满载时,输出电压纹波波形(右)

  

  图7 电压关断时的波形

  输出空载时,电压为5.0V,纹波峰-峰值50mV;输出电流5A时,电压稳定,为4.98V,在完整工作期间纹波峰-峰值为150mV,负载调整率小于1%,占空比调节稳定;关断电路工作正常,可瞬间关断输出,波形单调,不产生振荡,超级电容从5V下降至3.5V,可供设备以5A持续供电10s,满足设计要求。

  6 结论

  本文介绍了一种掉电后备电源的设计,采用超级电容作为储能元件可长期浮充,大电流放电,提高了使用寿命;采用升压型拓扑,优化了超级电容容量配置,可在5V@5A条件下,持续工作10s,并在电容因欠压停止工作时,可迅速关断输出,输出电压单调下降,不产生振荡,满足了大多数设备的需求。

关键字:后备电源  超级电容器 编辑:探路者 引用地址:一种掉电后备电源的设计方案

上一篇:超级电容容量及放电时间计算方法
下一篇:基于STM32和CAN总线的电动车电池管理系统设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40

Maxwell超级电容器发力光伏储能领域
  业界领先的超级电容器储能及输电解决方案开发商和制造商Maxwell科技公司(纳斯达克:MXWL)日前应邀出席了2016年中国国际光储充一体化电站大会(简称:GES)。Maxwell高级应用工程师李毅山博士在大会上发表了题为《超级电容器储能技术在光伏领域的多样化应用》的演讲。此外,Maxwell还展示了其在光伏储能的相关产品及应用,并荣获“光储充行业年度最佳新兴储能产品供应商”的殊荣。 用于光伏储能的Maxwell超级电容器   在演讲中,李毅山博士阐述了Maxwell超容在光伏储能的应用及成功案例。他指出:光伏发电过程中受天气影响的输出波动会影响并网电能质量,而超级电容器储能技术具有瞬时大功率充放电的特性
[新能源]
超级电容器在电动车上的应用
中心议题: 超级电容器基本原理 与传统电容器、电池的区别 解决方案: 超级电容器在刹车时再生能量回收 在启动和爬坡时快速提供大功率电流 现在,城市污染气体的排放中,汽车已占了70%以上,世界各国都在寻找汽车代用燃料。由于石油短缺日益严重人们都渐渐认识到开发新型汽车的重要性,即在使用石油和其它能源的同时尽量降低废气的排放。 超级电容器功率密度大,充放电时间短,大电流充放电特性好,寿命长,低温特性优于蓄电池,这些优异的性能使它在电动车上有很好的应用前景。 在城市市区运行的公交车,其运行线路在20公里以内,以超级电容为唯一能源的电动汽车,一次充电续驶里程可达20公里以上,在城市公交车将会有广阔的应用前景
[电源管理]
杜克采用Maxwell超级电容器推出新一代电网储能系统
  规模化公共电力储能是一个新兴但发展迅猛的市场,预计仅美国市场就会从2015年的3.47亿美元增长到2020年的10亿美元以上。实时稳定太阳能和风力发电、叠加电力服务、能源转换和快速响应应用是其中最重要的部分。超级电容器的快速响应应用涵盖了瞬时电压下降和电能质量恢复、输电与配电稳定以及调频,因此在规模化公共电力储能领域能够发挥巨大的作用。Maxwell科技与美国最大的公共电力公司杜克能源公司(Duke Energy)合作,推出了稳定太阳能发电的新一代电网储能系统。   杜克能源的新一代电网储能系统是超级电容器与电池的混合储能系统,部署在北卡莱罗纳州 Gaston的配电变电站。该混合系统采用Maxwell超级电容器
[新能源]
用于 48V 电源的完整单 IC 电源管理电池维护 / 后备系统
提高便携性是电子设备一个共同的发展趋势;就是因为有人 拔掉了 电源插头 设备就被关断了,这种说法不再会被普遍接受。为了实现便携式功能,设备必须内置高级电源管理系统,其可控制从可用能量源至合适系统的电源通路、 保持后备元件处于满充电和就绪状态、并确保系统始终拥有足够的功率。 对于许多便携式设备 (例如:工作在低电压和低功率级别的智能手机或平板电脑),我们拥有现成的精致、单 IC 电源管理解决方案。面向高功率和高电压系统 (比如:许多工业或医疗设备所需的此类系统) 的电源管理解决方案通常需要使用笨重和复杂的专用分立式组件解决方案。LTC4020 把先进的电源管理功能整合到一款高电压和高功率单 IC 解决方案中,从而简化了这些环境
[电源管理]
用于 48V <font color='red'>电源</font>的完整单 IC <font color='red'>电源</font>管理电池维护 / <font color='red'>后备</font>系统
现有光伏和太阳能并网系统的电池后备电源选项
随着太阳能系统在家庭和企业中的安装和使用,分布式电源的理念已经转变为现实。而促使太阳能产能显著增加的因素有很多,其中包括联邦税收优惠政策、可再生能源激励措施、廉价光伏(PV)太阳能电池组件、能源成本的直接和预期增长以及对能源独立日益强烈的渴望。 几乎所有的住宅区、社区和轻型商用光伏/ 太阳能系统 可分为以下三种类型,其中第一种最常见: ● 并网型,能够降低对设备依赖性并节约成本; ● 离网型,能够在不连接到电网的情况下供电; ● 电网互动型,即通常以电池组形式存在的连接型储能系统,使用户在享有离网独立性带来益处的同时还可获得并网的益处。 电网互动型系统尤其适用于以下情况:因各种原因导致电网出现故障、电网电力不足或出现问题时,或使用
[电源管理]
现有光伏和太阳能并网系统的电池<font color='red'>后备</font><font color='red'>电源</font>选项
Linear推出超级电容器充电器
具电源通路控制和自动电量平衡功能、占板面积为 9mm2 的 150mA 超级电容器充电器 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 7 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款具有后备电源通路 (PowerPath™) 控制器的无电感器型超级电容充电器 LTC3226,该器件适合于那些需要短时后备电源应用中的锂离子电池或其他低电压系统轨。LTC3226 采用一种低噪声双模式 (1x / 2x) 充电泵架构,具恒定输入电流,可从 2.5V 至 5.5V 的输入电源给两节串联的超级电容器充电,使其达到 2.5V 至 5.3V 的可编程电
[电源管理]
Linear推出<font color='red'>超级电容器</font>充电器
我国研制出高能量密度柔性钠离子微型超级电容器
近日,中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件研究组研究员吴忠帅团队与中科院院士包信和团队合作开发出具有高能量密度、高柔性、高耐热性能的柔性平面钠离子微型超级电容器。 图片来源:大连化学物理研究所 微型化电化学储能器件已被广泛认为是柔性化、微型化、智能化集成电子产品的关键电源,如遥感器、微型机器人和自供电微系统等。杂化微型超级电容器,因结合微型电池的高能量密度和微型超级电容器的高功率密度的优点,是一种新型的微型电化学储能器件。 据悉,该团队以海胆状的钛酸钠为电池型的负极、多孔活化石墨烯为电容型的正极,结合高压离子液体凝胶电解液,成功构建了柔性化平面钠离子微型超级电
[电源管理]
我国研制出高能量密度柔性钠离子微型<font color='red'>超级电容器</font>
具自动电池平衡功能的可编程两节超级电容器充电器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3625 和 LTC3625-1,这是两节超级电容器充电器系列中的最新成员,旨在满足便携式和数据存储应用中的高峰值功率、数据备份和拯救“濒临电源崩溃” 的需要。LTC3625/LTC3625-1 的高效率开关模式拓扑结构包括一个位于 VIN 和串联电容器中点 VMID 之间的内部降压型转换器 (用于调节底端电容器上的电压),以及一个位于 VMID 和 VOUT 之间的内部升压型转换器 (负责调节顶端电容器上的电压)。该器件可用 2.7V 至 5.5V 的限流电源将两个串联的超级电容器充电至引脚可选的输出电压 (就       LT
[电源管理]
具自动电池平衡功能的可编程两节<font color='red'>超级电容器</font>充电器
小广播
最新电源管理文章
更多每日新闻
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