基于功率MOSFET的锂电池保护电路设计

最新更新时间:2014-10-16来源: 互联网关键字:MOSFET  锂电池  保护电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  铅酸电池具有安全、便宜、易维护的特点,因此目前仍然广泛的应用于电动自行车。但是铅酸电池污染大、笨重、循环次数少,随着世界各国对环保要求越来越高,铅酸电池的使用会越来越受到限制。磷酸铁锂电池作为一种新型的环保电池,开始逐步的应用到电动车中,并且将成为发展趋势。通常,由于磷酸铁锂电池的特性,在应用中需要对其充放电过程进行保护,以免过充过放或过热,以保证电池安全的工作。短路保护是放电过程中一种极端恶劣的工作条件,本文将介绍功率MOSFET在这种工作状态的特点,以及如何选取功率MOSFET型号和设计合适的驱动电路。

  电路结构及应用特点

  电动自行车的磷酸铁锂电池保护板的放电电路的简化模型如图1所示。Q1为放电管,使用N沟道增强型MOSFET,实际的工作中,根据不同的应用,会使用多个功率MOSFET并联工作,以减小导通电阻,增强散热性能。RS为电池等效内阻,LP为电池引线电感。

  

 

  正常工作时,控制信号控制MOSFET打开,电池组的端子P+和P-输出电压,供负载使用。此时,功率MOSFET一直处于导通状态,功率损耗只有导通损耗,没有开关损耗,功率MOSFET的总的功率损耗并不高,温升小,因此功率MOSFET可以安全工作。

  但是,当负载发生短路时,由于回路电阻很小,电池的放电能力很强,所以短路电流从正常工作的几十安培突然增加到几百安培, 在这种情况下,功率MOSFET容易损坏。

  磷酸铁锂电池短路保护的难点

  (1)短路电流大

  在电动车中,磷酸铁锂电池的电压一般为36V或48V,短路电流随电池的容量、内阻、线路的寄生电感、短路时的接触电阻变化而变化,通常为几百甚至上千安培。

  (2)短路保护时间不能太短

  在应用过程中,为了防止瞬态的过载使短路保护电路误动作,因此,短路保护电路具有一定的延时。而且,由于电流检测电阻的误差、电流检测信号和系统响应的延时,通常,根据不同的应用,将短路保护时间设置在200μS至1000μS,这要求功率MOSFET在高的短路电流下,能够在此时间内安全的工作,这也提高了系统的设计难度。

  短路保护

  当短路保护工作时,功率MOSFET一般经过三个工作阶段:完全导通、关断、雪崩,如图2所示,其中VGS为MOSFET驱动电压,VDS为MOSFET漏极电压,ISC为短路电流,图2(b)为图2(a)中关断期间的放大图。

  

 

  图2:短路过程。(a) 完全导通阶段;(b) 关断和雪崩阶段。

  (1) 完全导通阶段

  如图2(a)所示,短路刚发生时,MOSFET处于完全导通状态,电流迅速上升至最大电流,在这个过程,功率MOSFET承受的功耗为PON= ISC2 * RDS(on),所以具有较小RDS(on)的MOSFET功耗较低。

  功率MOSFET的跨导Gfs也会影响功率MOSFET的导通损耗。当MOSFET的Gfs较小且短路电流很大时,MOSFET将工作在饱和区,其饱和导通压降很大,如图3所示,MOSFET的VDS(ON)在短路时达到14.8V,MOSFET功耗会很大,从而导致MOSFET因过功耗而失效。如果MOSFET没有工作在饱和区,则其导通压降应该只有几伏,如图2(a) 中的VDS所示。

  

 

  图3:低跨导MOSFET的导通阶段  (2)关断阶段

  如图2(b)所示,保护电路工作后,开始将MOSFET关断,在关断过程中MOSFET消耗的功率为POFF = V * I,由于关断时电压和电流都很高,所以功率很大,通常会达到几千瓦以上,因此MOSFET很容易因瞬间过功率而损坏。同时,MOSFET在关断期间处于饱和区,容易发生各单元间的热不平衡从而导致MOSFET提前失效。

  提高关断的速度,可以减小关断损耗,但这会产生另外的问题。MOSFET的等效电路如图4所示,其包含了一个寄生的三极管。在MOSFET短路期间,电流全部通过MOSFET沟道流过,当MOSFET快速关断时,其部分电流会经过Rb流过,从而增加三极管的基极电压,使寄生三极管导通,MOSFET提前失效。

  因此,要选取合适的关断速度。由于不同MOSFET承受的关断速率不同,需要通过实际的测试来设置合适的关断速度。

  

 

  图4:MOSFET等效电路

  图5(a)为快速关断波形,关断时通过三极管快速将栅极电荷放掉从而快速关断MOSFET,图5(b)为慢速关断电路,在回路中串一只电阻来控制放电速度,增加电阻可以减缓关断速度。

  

 

  图5:功率MOSFET关断电路。(a) 快速关断电路;(b) 慢速关断电路。

  

 

  图6:AOT266关断波形。(a) 快速关断波形;(b) 慢速关断波形

  AOT266为AOS新一代的中压MOSFET,其耐压为60V,RDS(ON)仅为3.2毫欧,适合在磷酸铁锂电保护中的应用。图6(a)为AOT266在不正确的设计时快速关断的波形,AOT266在快关断过程中失效,失效时其电压尖峰为68V,失效后电流不能回零,其失效根本原因是关断太快。图6(b)为使用正确的设计、放电电阻为1K时的慢速关断波形,MOSFET的关断时间达到13.5us,电压尖峰为80.8V,但MOSFET没有失效,因此慢速关断在这种应用中可以提高短路能力。

  (3)雪崩阶段

  在MOSFET关断过程的后期,MOSFET通常会进入雪崩状态,如图2(b)中的雪崩阶段。关断后期MOSFET漏极电压尖峰为VSPIKE = VB + LP * di/dt,回路的引线电感LP和di/dt过大均会导致MOSFET过压,从而导致MOSFET提前失效。

  功率MOSFET的选取原则

  (1)通过热设计来确定所需并联的MOSFET数量和合适的RDS(ON);

  (2)尽量选择较小RDS(ON)的MOSFET,从而能够使用较少的MOSFET并联。多个MOSFET并联易发生电流不平衡,对于并联的MOSFET应该有独立的并且相等的驱动电阻,以防止MOSFET间形成震荡;

  (3)基于最大短路电流、并联的MOSFET数量、驱动电压等选择合适gFS的MOSFET;

  (4)考虑在关断后期的电压尖峰, MOSFET的雪崩能量不能太小。

  小结

  在电动车磷酸铁锂电池保护应用中,短路保护设计和整个系统的可靠性直接相关,因此不但要选择合适的功率MOSFET,而且要设计合适的驱动电路,才能保证功率MOSFET的安全工作。

关键字:MOSFET  锂电池  保护电路设计 编辑:探路者 引用地址:基于功率MOSFET的锂电池保护电路设计

上一篇:基于LabVlEW太阳能路灯充放电监测系统
下一篇:便携式数字化焊缝底片检测仪硬件结构设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46

基于质子膜燃料电池和锂电池的混合联应急供电系统设计
我国幅员辽阔,各种自然灾害频发,在抢险救灾和突发事件处置中常用的应急供电设备汽油发电机比较笨重、噪音大且释放有害气体,锂电池、镍氢电池、铅酸电池等连续供电时间短且在应急场合无法提供充电恢复。本文提出一种利用PEM燃料电池、锂电池联供的应急供电系统,储氢容器更换时期间也可以保证连续供电,控制系统采用模糊算法,根据锂电池SOC、燃料电池最佳工作状态以及负载情况,进行能量动态分配与管理。研制了在应急场合使用的样机,该系统连续供电时间长(是目前常用设备的2~3倍),无噪音、零排放,可取得良好的效果,是抢险救灾应付突发事件的理想应急供电装备。 1系统组成 燃料电池应急供电系统组成如图1所示。 系统由120W质子膜燃料电池、燃料电池控制器、锂
[嵌入式]
过压保护及瞬态电压抑制电路设计
  利用电池供电的移动设备通常需要通过外置的 AC适配器对系统电池进行充电。而不同供电电压的设备间往往共用着相似的电源插座和插头,这些不同电压标准的适配器往往会给用户带来潜在的错插风险,可能导致设备因过高的电压而烧毁。另一方面,来自 AC适配器前端的浪涌或者电网的不稳定也有可能导致适配器的输出电压超越设备所能承受的范围。因此,在移动设备设计中就有必要加入充电端口的过压保护电路,以避免上述情况对设备后端电路的破坏。    本文介绍的过压保护电路由过压保护开关(OVP Switch)和瞬态电压抑制器 (TVS)组成(如图1),可实现完善可靠的抗持续高电压和瞬间冲击电压的功能。 图1   在整个方案中,核心部分器件为过压保护开
[电源管理]
过压<font color='red'>保护</font>及瞬态电压抑制<font color='red'>电路设计</font>
南加州大学:水性有机电池有望替代锂电池
锂离子电池有着相当不错的便携性,但是它们也有一些比较明显的缺点——比如散热和有毒元素—— 这限制了其应用的发展。不过,美国南加州大学的科学家们,却正致力于“水性有机电池”(water-based organic battery)的研究。新技术不仅成本低,而且也更环保,并且有望应用到风力或太阳能发电的储能端。   南加州大学开发的这项技术,正式名称为“有机回流电池”(Organic redux flow battery),而其工作原理则有点像燃料电池。 与之类似的还有美国宇航局开发的太阳神电动无人机(其采用了两套电化学物质溶液剂)。这些溶液剂(solutions)会通过薄膜进行反应,并产生电能。 研究团队表示,
[嵌入式]
接IDM转单 传6英寸晶圆厂SGT MOSFET产能满载
业内人士透露,茂矽电子、新唐科技、汉磊等中国台湾6英寸晶圆代工厂预计,至少今年上半年将保持满载,以满足IT应用领域对SGT(分栅沟槽)MOSFET、用于功率系统的汽车二极管的强劲需求。 据《电子时报》报道,该人士指出,SGT MOSFET领域过去由拥有芯片专利权的国际IDMs主导,但随着专利权到期,IDMs最近将其生产重点转向高端汽车MOSFET,以从汽车客户不断增长的需求中获得更多利益。 这促使客户将SGT MOSFET订单转向中国台湾供应商,使后者能够从商用笔记本电脑、工业控制系统、服务器甚至5G基站的稳定出货中获益。 此外,随着汽车电气化和混合动力汽车的推出,汽车二极管的需求也在大幅增加。消息人士表示,作为汽车交流发电机二极
[手机便携]
隔离驱动IGBT和Power MOSFET等功率器件所需的技巧
功率器件,如IGBT,Power MOSFET和Bipolar Power Transistor等等,都需要有充分的保护,以避免如欠压,缺失饱和,米勒效应,过载,短路等条件所造成的损害。这里介绍了为何光耦栅极驱动器能被广泛的接受和使用,这不仅是因其所具有的高输出电流驱动能力,及开关速度快等长处之外,更重要的,它也具有保护功率器件的所需功能。这些功率器件的保护功能包括欠压锁定(UVLO),DESAT检测,和有源米勒钳位。在电力转换器,电机驱动,太阳能和风力发电等系统的应用上,所有这些保护功能都是重要的,因它确保这些系统能安全和稳定的操作。另外,能把握如何正确的选用,设计这些光耦栅极驱动器来有效的使用/控制这些功能使到整个系统更简单,高
[模拟电子]
隔离驱动IGBT和Power <font color='red'>MOSFET</font>等功率器件所需的技巧
或采用磷酸铁锂电池 苹果汽车最快2024年量产
据外媒Apple Insider报道,苹果目前正在访问韩国和日本的汽车制造商,公司计划在2024年推出“苹果汽车”。 报道称,苹果正拜访韩国和日本供应链和汽车制造商,为2024年量产Apple Car电动汽车做准备。公司已造访丰田汽车、SK集团和LG电子。双方讨论的主要话题是,在全球芯片短缺的大背景下,应如何生产Apple Car。 在电池方面,出于安全性考虑,苹果正在考虑为Apple Car配备磷酸铁锂(LFP)电池而不是锂离子电池。但目前没有韩国制造商生产LFP电池,业内人士预计苹果可能与中国制造商合作开发这项技术。据此前报道,苹果已和比亚迪和宁德时代就电池问题进行了接触。 市场对于苹果何时推出Appl
[汽车电子]
或采用磷酸铁<font color='red'>锂电池</font> 苹果汽车最快2024年量产
2017年锂电池的突破性技术汇总
大到自动驾驶汽车和电动平衡车,小到笔记本和智能手机,电池在各种智能设备中无处不在,它们已然成为了现代世界不可或缺的一部分,因此对于这个电池市场,自然是有少不了的开发者,他们总是在设想着如何创造出更安全,持久,节能且充电速度快的电池,而在2017年世界上到底出现了哪些突破性的电池技术呢?我们在今年年终前给大家做了一份汇总。 毕竟安全第一,我们就先从安全因素说起,最近这段时间因为三星Galaxy Note7爆炸的新闻,锂电池的安全问题受到了用户们的广泛关注,不过相对于其他,在世界各地都运用广泛的锂电池其实在安全方面的事故率总的说还是比较低的,但总会有各种意外情况的发生, 这也证明了它们并不能带来100%绝对的安全保障。也随着这些事
[电源管理]
东芝公司推出用于光伏逆变器的碳化硅MOSFET
东芝公司为逆变器和储能系统开发了2200 V碳化硅(SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),以帮助逆变器制造商减小其产品的尺寸及重量。 图片:Toshiba 日本电子制造商东芝公司推出了一种基于碳化硅(SiC)的新型金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),主要应用于太阳能逆变器和电池存储系统。 该公司表示,新的MOSFET可能有助于逆变器制造商减小其产品的尺寸及重量。 该公司还提到:“高频运行可以减少其他系统组件的体积和重量,如散热器和过滤器等。” 新产品包含一个2200 V肖特基势垒二极管(SBD),主要应用于1500 V(直流电)两电平逆变器。据制造商介绍,两电平设备相比三电平逆变器,具有更少的开关模块,
[新能源]
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