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基于可編程邏輯的便攜式設(shè)備多節(jié)鋰聚合物電池管理

作者: 時(shí)間:2011-04-27 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

這個(gè)電路在靜態(tài)時(shí)僅僅消耗MAX921的4μA電流和C1、Q1、Q2的漏電流,基本可以忽略不計(jì),非常省電。
這個(gè)電路另外一個(gè)特色是省掉了經(jīng)常使用的光電耦合器,而使用電容C2代替。靜態(tài)時(shí),C2兩端達(dá)到電壓平衡,不消耗電能,此時(shí),X2電壓為0。U5輸出高電平時(shí),因?yàn)镃2兩端電壓不能瞬變,故X2電壓被提升。D1與D2兩個(gè)肖特基二極管是起限幅作用的。仔細(xì)調(diào)整C2與R4的值就能夠順利地傳遞開關(guān)量信息。

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/179178.htm


2 平衡充電
平衡充電是所有鋰組所需要的充電方式,但是很多小功率的應(yīng)用中實(shí)際是沒有平衡充電的,如大多數(shù)的筆記本電腦組,這樣做實(shí)際上對壽命的影響是相當(dāng)大的。


現(xiàn)有的均衡技術(shù)主要分為電池間能量傳遞均衡和外部能量輸入均衡。電池間能量均衡就是把高電量電池的能量給低電量電池充電。這種方法最大的問題就是控制起來很復(fù)雜。


現(xiàn)在很多專用芯片或者單片機(jī)解決方案使用的是外部均衡的方式,這種方式是通過可控制的耗能來實(shí)現(xiàn)的。這種方式中一般都是使用一個(gè)耗能元件來消耗能量,從而等待其他電池單元充滿或者降低某些單元的電壓。這種方案的缺陷在于穩(wěn)壓二極管上的耗能太大,造成的發(fā)熱量是不能忍受的。

圖4 實(shí)際充電方式圖


實(shí)際使用的充電方式如圖4所示,當(dāng)然,這只是一個(gè)示意圖,不包括電流檢測電路(輸入到變壓器之間)和電壓檢測電路(變壓器次級繞組)。其中,開關(guān)陣列是用功率MOSFET實(shí)現(xiàn)。


這種做法,管子都工作在開關(guān)狀態(tài),耗能很少,另外電池沒有串聯(lián)二極管,可以獲得最大輸出。不足之處還是電路比較復(fù)雜,由于要匹配每個(gè)電池的電壓,所以要求輸入充電電路是隔離的。這里采用T1變壓器作為隔離,因?yàn)殚_關(guān)頻率可以做得很高,T1變壓器的體積很小。


整個(gè)充電電路工作在開關(guān)狀態(tài),不再添加任何的控制模塊,由FPGA直接控制場效應(yīng)管,電流檢測和電壓檢測電路的輸出也轉(zhuǎn)化為開關(guān)量直接傳給FPGA。
充電分為四個(gè)步驟:
a) 檢測是否有電池單體低于2.5V,如有,使用5%的占空比對低于2.5V的電池輪流充電,使其升壓到2.5V;
b) 打開J1和J8,對整體進(jìn)行大電流充電,同時(shí)測量電池單體的電壓,如果有電池單體達(dá)到4.2V,進(jìn)入下個(gè)步驟;
c) 逐漸降低占空比,使單體電池的最高電壓維持在4.2V,直到占空比5%;
d) 對未到4.2V的電池進(jìn)行輪流充電,當(dāng)占空比均下降到5%時(shí),充電結(jié)束。
這里需要說明的是,a)和d)步驟中輪流充電是通過開關(guān)矩陣實(shí)現(xiàn)的,并且輪流充電并不會(huì)延長充電時(shí)間,這是因?yàn)榇藭r(shí)的占空比遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于25%,可以在一個(gè)充電周期內(nèi)分別給四個(gè)電池充電。


3 過流和低壓保護(hù)
為了保證電池組的絕對安全,電池組的過流和低壓保護(hù)是獨(dú)立設(shè)置的,當(dāng)出現(xiàn)問題時(shí)可直接切斷電池組的輸出,這種類型的電路也非常普遍,這里不再贅述。
另外需要說明的是,控制系統(tǒng)里面也含有非易失存儲(chǔ)器和電池輸出探測電路,當(dāng)探測到保護(hù)電路動(dòng)作的時(shí)候,當(dāng)前的信息將保存到非易失存儲(chǔ)器中,以供日后分析。

總結(jié)
多節(jié)鋰電池組成電池組是現(xiàn)在較大功率的必然選擇,如何和維護(hù)這個(gè)電池組使其高效長壽命地工作也是擺在電子設(shè)計(jì)師面前的任務(wù)。


本文提供了一個(gè)新思路,即采用簡單而精確的電路,將復(fù)雜的模擬量轉(zhuǎn)化為數(shù)字量,從而簡化外部電路的設(shè)計(jì),把復(fù)雜的充電時(shí)序控制交給來處理。這樣做不僅非常靈活,精度高,而且還降低了成本。


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