电池快速充电指南——第1部分 (电池快速充电指南)
整理分享电池快速充电指南——第1部分 (电池快速充电指南),希望有所帮助,仅作参考,欢迎阅读内容。
内容相关其他词:电池快速充电指示灯闪烁,电池快速充电器怎么用,电池快速充电技术,电池快速充电指示灯亮,电池快速充电指示灯闪烁,电池快速充电指南,电池快速充电指示灯闪烁,电池快速充电指示灯不亮,内容如对您有帮助,希望把内容链接给更多的朋友!
图1.电池电量计可以集成在主机端,或集成在电池包中。集成在电池包中时,电量计需要使用非易失性存储器来存储电池信息。电源路径中的MOSFET监测充电/放电电流,保护电池免于遭受危险状况。MAX是ADI公司提供的电池电量计,内置保护电路和电池充电器功能(参见图2)。图2.包含充电MOSFET调节功能的电量计框图。图3.高压/高电流快速充电*框图。充电MOSFET可以精细调节,以实现线性充电器,在充电电源*为5V,充电电流在mA范围内时,该器件可以*使用。由于锂电池在%充电曲线中的充电电压都超过3.6V,因此功耗受到*。在充电器前面连接降压转换器来调节其输出电压,这样就可使用高压充电电源和高充电电流(参见图3)。同时还可以充分减少压降,从而降低充电MOSFET的功耗(参见图4)。图4.使用降压转换器来调节输出电压,以高效实现A充电电流。图中所示的是MAX降压转换器,VIN=V。在电池包中集成电量计会使电池变得智能,能够用于先进充电场景,实现先进充电功能。例如,电量计可在其非易失性存储器中存储适合电池包中电池的充电曲线参数。因此无需通过主机微*单元(MCU)充电。现在,主机MCU仅需管理来自电池包的ALRT信号,根据收到的警报类型增大/降低降压转换器的输出电压。CP:热*→降低电压。CT:MOSFET温度*→降低电压。压差:→增大电压。CP是一种标志,当流经保护MOSFET的电流影响散热性能时,该标志置位。CT是一种标志,在MOSFET温度过高时置位。热*和MOSFET*设置使用nChgCfg1寄存器组进行配置。可编程降压转换器(例如MAX)使用PMBus®来精细调节输出电流。降压转换器中的集成式MOSFET支持高达A的充电电流。此外,由于PMBus使用I2C作为其物理层,可以使用单个I2C总线来管理降压转换器和电量计。以下示例展示一种为单个3.6V锂电池充电的方式。图5显示充电*中电压和电流的时域形状。具体来说,该图显示了电池电压、电池电流和降压转换器的输出电压。图5.单个电池快速给3.6V锂电池充电。可以看出,降压转换器的输出(VPCK)设置为高于电池电压mV。该输出电压会持续增大,以免造成压差,且尽可能降低总功耗。电池安全管理由于快速充电期间的电流很高,OEM必须要确保安全充电。因此,作为整个电池管理的一部分,智能快速充电器必须能够监测多个重要参数。例如,在根据电池制造商规格和建议监测电池温度和环境/室温的情况下,快速充电器可以确定何时降低充电电流和/或降低端电极电压,以确保电池安全,延长电池的使用寿命。可以根据温度调节电压和电流,以符合六区JEITA温度设置要求(参见图6),且基于电池电压进行三区步进充电。图6.6区JEITA温度范围。使用步进充电曲线,根据电池电压改变充电电流,可以进一步延长电池的使用寿命。图7显示使用3个充电电压和3个相应的充电电流的步进充电曲线。可以通过状态机来管理各级之间的转换(参见图7)。图7.步进充电曲线,使用状态机来管理各级之间的转换。注意,电流、电压和温度都是相互关联的(参见表1和表2)。并联充电多电池并联充电需要额外管理。例如,当两个电池的电压相差超过mV时,充电器必须防止出现交叉充电。只有当最低电池电量太低,无法支持*负载时,才容许在有限的时间里进行交叉充电(参见表3和图8)。表1.充电电流,支持步进充电和JEITA表2.充电电压,支持步进充电和JEITA表3.FET逻辑管理在本系列文章的第2部分,我们将探讨使用评估套件和树莓派板,使用并联电池实现快速充电*。图8.为了防止交叉充电,当电池ΔV>mV,会阻止电压更高的电池放电。结论将充电和电量计功能从主机端移动到电池包一端,可以单独控制1S2P配置中的每个电池。因此不需要由主机MCU完全管理充电,而是智能充电器本身根据优化充电曲线来管理其输出。由于主机端的管理只是管理电量计生成的ALRT信号,所以*能够轻松采用不同的电池包。必要时,智能充电器还可以阻止充电和放电,以防出现交叉充电。这种方法无需考虑电池不匹配问题,提高了典型快速充电*的灵活性。借助快速电池充电技术,除了简化设计和整个充电流程之外,OEM还可以充分降低功耗,确保广泛应用的充电和放电安全,并改善用户体验。关于ADI公司AnalogDevices,Inc.(NASDAQ:ADI)是全球领先的半导体公司,致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁,以实现智能边缘领域的突破性创新。ADI提供结合模拟、数字和软件技术的解决方案,推动数字化工厂、汽车和数字医疗等领域的持续发展,应对气候变化挑战,并建立人与世界万物的可靠互联。ADI公司财年收入超过亿美元,全球员工2.4万余人。携手全球.5万家客户,ADI助力创新者不断超越一切可能。更多信息,请访问**jdwx*/cn。关于作者FrancoContadini拥有超过年的电子行业从业经验。在从事电路板和ASIC设计工作年之后,他成为现场应用工程师,为工业、电信和医疗客户提供支持,主要负责电源和电池管理、信号链、加密*和微*。Franco撰写了多篇关于信号链和电源的应用笔记和技术文章。他在意大利*IT*主修电子学。AlessandroLeonardi是ADI米兰分公司的客户经理。他拥有米兰理工大学的电子工程学士和硕士学位。毕业后,他参加了ADI公司的现场应用培训生项目。