一种准确测量便携式设备电池剩余电量的方法

发布者:糖果龙猫最新更新时间:2010-06-23 来源: 飞兆半导体关键字:测量  FAN4010  电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

一、前言

    使用便携式电子产品,希望能够随时知道电池的所剩电量,所能持续的工作时间,并且据此调节相关应用,这无疑将是一个非常方便的事情,尤其适合使用智能手机的商务人士。电池电量检测技术在笔记本电脑中已经屡见不鲜,多数笔记本电脑都有电源管理的选项,提供不同的电源工作模式以及电池报警功能。但是在更加小型化的便携产品市场,这一技术却还不多见。

    便携式产品提供的功能越来越纷繁,用户日益需要准确地监测电池电量,以便灵活管理可用电源,明确显示剩余工作时间,尽可能延长系统运行的时间。现在大多数手机采用的电量测量方法还比较简单,缺乏精确度。目前主流的检测方法是简单测量电池电压,估算相对应的电池剩余电量。总电量除以4或5,也就是通常能在手机屏幕上看见的4格或者5格的电量Bar,所以每格的精确度即是25%或者20%,这样的精度显然无法满足高精度要求的应用。

    这种电压估测电量的方法通常如下:一块电池在放电的时候,电池的电压会随着电池电量的流失逐渐地下降。这样就可以得到一个比较简单而有效的对应关系,就是电压对应容量。通过电池正常使用(比如100mA放电)的放电曲线,对时间进行4等分,以充电限制电压为4.2V的锂电池为例,可以列出这样一个对应关系,4.20V—100%,3.85V—75%,3.75V—50%,3.60V—25%,3.40V—5%(因为手机不可能完全用光电池的电量,一般低于3.40V 时就可能自动关机了)。很显然,这种精度最高只有25%。另外,电池电压会随着RFPA的功率发射发生突变,通常会变小0.2V-0.3V。如果一味的使用电压模拟电量方法,就会误差更大。为了解决电池电压突然变小的测量问题,当前工程师们的普遍方法是利用软件算法进行均值滤波,对一段时间内的电池电压进行均值化,如果该时间段的平均电池电压确实下降了,则预估电量确实变少了,否则即认为电量并未变化。

    电池电压模拟剩余电量的方法确实存在着缺陷,而通过库仑计实时监测电池消耗电量而计算剩余电量的方法则非常准确。Fairchild的FAN4010是这种应用的典型器件。它是一颗电流检测传感器,专门用于检测便携式设备电池的充电/耗电电流,能将通过精密检测电阻的电流信号转换为ADC可以检测到的电压信号,从而计算一段时间内消耗的真实电量。

二、硬件电路的典型设计

    为了满足高精度的电池电量监测需求,FAN4010外加合适的应用电路并加上特定的软件控制算法,就能够很好的达到要求。如图1是FAN4010的典型应用框图。外围只需要两个电阻Rsense、Rout即构成高精度的放大电路。如图2是内部结构原理示意图,所以存在Vsense = I_load * Rsense, Vout = 0.01 * Vsense * Rout,由此两关系式可以等到I_load=100*Vout/(Rout*Rsense),所以只要用ADC监测Vout上的电压,再除以已知的电阻值Rout和Rsense,就可以得到准确的负载消耗电流,而电流对时间进行积分,MCCC_formula01,即可以达到所消耗的电量准确值。用总电量减去准确的电量消耗值,即可得到准确的剩余电量。充电电路,则同理。

MCCC01

图1  FAN4010的应用框图

MCCC02

图2  FAN4010的内部结构原理示意图

    FAN4010的典型应用图以及Rsense、Rout的选值要求如下。其中图3为电池的充电电路,图4为电池的放电电路。

MCCC03

图3 充电部分的参考原理图

MCCC04

图4 放电部分的参考原理图

Rsense(R_sense1/R_sense2)

    这两个电阻串联在充电和放电的路径上。因此,我们需要一个低阻值的电流采样电阻。矛盾的是,如果Rsense太低,精度都将丢失。若Rsense选择的过大,则此电阻上的压降和功耗都很大。因此,Rsense的选择应该是理想的高精确度和所能允许电压损失的综合平衡。虽然FAN4010在Vsense值较低时采样电阻上的功耗最小,但是一个更大的Rsense值能提供更多的准确性。然而较大的Rsense会产生一个比较大的电压降,减少了可提供给负载的有效电压,这在低电压尤其电池供电的应用中会很有麻烦。正因为如此,设计中要很好地了解预期的最大允许负载电流和负载供电电压。为了获得最大化的精度,建议Rsense的选择应符合以下条件:10mV

Rout(R_out1/R_out2)

    接到GND上的Rout这个电阻,是用来产生一个可供ADC检测到的电压信号。它的选择主要取决于两个参数:I_out(即I_load*Rsense/100)以及ADC的电压采样范围。最大的I_load产生的最大Vout不能超过ADC的最大采样电压。为了保证精度最大化,同时又希望最大的Vout能尽量接近ADC的最大采样量程。

    另外,为了保证FAN4010的最大线性化,Rout的选择应满足关系式:MCCC_formula02
其中Vin为输入电压,Iout_fs的值则是表1中的对应值,在不同的最大Vsense时,其值不一样。例如,若最大的Vsense为500mV时,则Iout_fs=5mA。

Table.1 Iout_FS的选值表
MCCC_table01

    Layout设计图例如图5,走线的基本原则是:FAN4010尽量靠近充电/放电路径。

MCCC05图5  layout实例

三、典型的软件设计

    电量计算的算法如图6,相关说明如下:

    假设前提:现有两块电池,A (总容量1000mAh左右,不确定),B(总容量1500mAh左右,不确定),此2电池均可能使用在手机P上。

    插入电池(开机)→→是否电池校准(默认否)→→否→→调用电池容量曲线a(默认)(若使用电池B,则修改为使用电池容量曲线b)→→通过电池端电池Vcc以及监测耗电量联合评估剩余电量百分比。
                                         →→是→→若要校准,请保证该电池已经充满电→→选择校准曲线,a 还是 b? →→记录最高端电池Vcc-h,默认此时电池电量百分比100%→→按每一可计算时间段,分别监测耗电量 MCCC_formula03,以及电池端电压→→一直使用到电池没电,自动关机,记录此状态电压Vcc-l以及默认此时电池百分比0%,计算总的电量损耗Q,此Q即为以后容量曲线的total Q。

MCCC06图6  软件流程图

关键字:测量  FAN4010  电池 引用地址:一种准确测量便携式设备电池剩余电量的方法

上一篇:世博中国国家馆视频监控录像存储系统
下一篇:基于SAE J1939协议的发动机总线数据模拟器开发

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:31

丰田押宝燃料电池有戏吗?
    今年年初,丰田面向日本市场推出了首款氢燃料电池车MIRAI。《电动汽车时代》获悉,该车在日本推出后的首月便收获1500辆订单,并计划于秋季在美国将MIRAI推上市。据丰田官方数据显示,MIRAI续航里程达到650公里,远远超过了特斯拉旗下续航最长的Model S 85D(续航为435km),且氢燃料的加注时间仅为3分钟。        虽然MIRAI受到世界范围内的极高关注,日本国内的市场反应也及其火爆,但是特斯拉汽车CEO Elon Musk在底特律车展的世界汽车新闻大会上评论燃料电池汽车是储存能量的愚蠢方式,“最好的氢燃料电池也比不上现有的蓄电池”,并称氢燃料的失败在未来几年就会显而易见。        早在1
[汽车电子]
狭小电池柜大作战
在交通拥挤的城市里,轨交作为相对准时、快速、方便的一种出行工具,每天的客流量堪比春运。试想,倘若你乘坐的轨交突然断电,那是种什么情形?这时候,就需要轨交后备电源中关键的蓄电池应急工作,提供紧急电源,在最短时间内恢复秩序,保持稳定。 蓄电池容易受腐蚀、内部短路、硫化、变干和密封等影响,维护工程师必须定期帮它们量量电阻,检查健康状况,将老旧的电池及时更换掉,避免系统失效。 但是轨交白天都要忙碌地工作,只有等到夜深人静停运后,维护人员才能开始辛苦工作,因而检测的准确和便捷就尤为重要。 “螺蛳壳”里做道场 那么,轨交里后备蓄电池的“家”是什么样的?怎么帮它们测量电阻呢? 蓄电池通常会整齐排列在狭小的电池柜中,以前,维护工程师都需要将一
[测试测量]
狭小<font color='red'>电池</font>柜大作战
企业布局钠离子电池热情高涨 产业化进程提速
在锂电池材料成本高企背景下,企业布局钠离子电池热情高涨。近日,多家上市公司披露了钠离子电池产业化进展情况。业内人士表示,随着产业链的完善、技术成熟度提高和规模效应,钠离子电池的成本有望低于磷酸铁锂电池20%以上,将为大规模推广钠离子电池创造有利条件 ...
[新能源]
超远测量距离 首款直接扫描式绝对跟踪仪Leica ATS600全新上市
80米的超远测量距离,计量等级的超高测量精度,令人信服的跟踪测量性能,全新上市的Leica ATS600绝对跟踪仪,在保留了绝对跟踪仪原有先进特性的同时,更是突破性的推出了直接扫描功能——无需任何靶标、反射球或者手持测头,即可实现三维扫描测量功能,为计量行业带来了前所未有的全新应用和测量理念。 使测量和数字化更加简单 在航空航天、工程机械、能源交通、船舶重工这些重要的工业制造领域,大尺寸零件检测一直存在着诸多困难,特别是一些大尺寸零部件的型面检测和数字化需求。传统的测量设备和测量手段,很难同时在量程范围、测量精度、测量效率之间达到完美平衡。 例如,传统的激光跟踪仪虽然测量范围大、测量精度高,但是在大尺寸的型面扫描
[测试测量]
超远<font color='red'>测量</font>距离 首款直接扫描式绝对跟踪仪Leica ATS600全新上市
关于动力电池月度数据的一些分析
8月结束后,电池的相关数据很快就会出来,在这之前,我觉得有必要对电池创新联盟和SNE对于1-7月的数据做一些回顾,回答两个问题: 一是动力电池到哪里去了?二是谁在供应这些电池? 一、动力电池去哪里了? 今年1-7月整个动力电池的产量已经达到了92.13GWh,超过全年动力电池产量的83.42GWh。而装机量也同样达到了63.9GWh,超过了去年的63.65GWh。也就是说,现在1-7月有28.23GWh的电池没有装在国内的车上,不知道在哪里?而去年对应的数据为19.77GWh。 这里面可能有几个去向: (1)动力出口:根据SNE的数据,CATL目前全球交付41.2GWh,而在国内装机量为31.42GWh,这里面大概有1
[嵌入式]
关于动力<font color='red'>电池</font>月度数据的一些分析
奥地利微电子推出可提高逆变电源性能的集成测量IC
      奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出全球首款用于监测逆变电源电压和电流的集成解决方案AS8002。这一单芯片方案增强了逆变电源的性能并可降低系统成本。由于减少了元件数量,它也相应简化了系统设计。AS8002适用于包括太阳能光伏逆变器在内的并网系统。       在监测注入电网信号方面,AS8002相比其它方案更具优势。它允许采用低成本电阻来检测电流及电压。并直接以高分辨率数字格式提供检测到的电压和电流。该芯片的灵活前端提供可调增益,以适应各种电阻值,片上校准功能则可针对外部元件误差及温度变化进行补偿。快速过流检测等附加功能提高了系统安全性。这些功能特性也使得AS8002非常适合其它电源监测应用,如风力涡
[电源管理]
奥地利微电子推出可提高逆变电源性能的集成<font color='red'>测量</font>IC
田中贵金属工业将在中国生产燃料电池用电极催化剂
开展工业用贵金属业务的田中贵金属集团核心企业—— 田中贵金属工业 株式会社(总公司:东京千代田区,执行总裁:田中浩一朗)宣布,与中国关联公司成都光明派特贵金属有限公司签订关于 燃料电池 用 电极催化剂 制造技术的技术支持协议。 成都光明派特贵金属的子公司雅安光明派特贵金属有限公司(计划2024年夏季开始正式运营)将在工厂内安装生产设备,将于2025年内开始生产面向中国市场的 燃料电池 用 电极催化剂 。 田中贵金属工业 在全球 燃料电池 用 电极催化剂 市场拥有较高份额,通过此次合作,田中贵金属集团应对不断增长的中国国内燃料电池用电极催化剂需求。 固体高分子型燃料电池(PEFC)用电极催化剂 关于 田中贵金属工业
[汽车电子]
田中贵金属工业将在中国生产燃料<font color='red'>电池</font>用电极催化剂
国润储能与江苏林源签约 开展液流电池技术合作
  近日,国润储能与江苏林源液流科技有限公司签订战略合作协议。根据协议内容,双方将充分利用各自在储能领域的经验与优势,围绕液流电池产业链上下游,就液流电池储能项目、核心隔膜及综合能源管理解决方案等方面开展技术合作。   国润储能自成立以来,始终致力于为客户提供安全、经济、高效的储能综合解决方案,本次与江苏林源液流科技有限公司合作关系的建立,将有助于国润储能进一步拓宽长三角市场,提升彼此品牌影响力。下一步,双方将携手打通储能产业链上下游通道,实现资源共享、优势互补、双赢发展,共同助力新能源产业快速、健康、可持续发展。
[新能源]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
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