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用于便攜設備的電池管理解決方案

鉅大LARGE  |  點擊量:1145次  |  2019年11月14日  

電池管理的重要性已經不言而喻。越來越多的產品正向便攜的方向發展,使用戶獲得空前的獨立。幾十年以前,無繩電話最先為人們提供了在家中漫步的自由。而現在,便攜式可充電產品使人們在周游世界的同時,還能與家人保持聯系。越來越多的產品使用充電電池,而隨著產品體積的縮小,這些產品的復雜程度也在不斷提高。充電電池本身也在發生變化,電池制造商努力推出適應快速變化的市場的新產品。電池電壓在增加,外形規格在改變,能量密度也在節節攀升。消費者對電池的了解也不斷深入,他們需要產品具有更大的靈活性、更長的工作時間、更低的成本和更高的安全性。Microchip多年來一直致力于借助pIC單片機簡化系統設計。目前,Microchip正將這方面的技術應用到電池管理產品線上,以簡化并更好地管理充電系統。

方法


首先,將一個典型的電池管理系統劃分為充電、保護、電量計量和安全四個模塊:


1.充電


基于二次電池的電池組不同于一次電池組,二次電池組在使用后需要充電,而不是象一次電池那樣會被丟棄。充電電路的種類和充電算法多種多樣,它們針對特定化學類型的電池,在其獨特的系統環境中為其適當地充電。充電器的位置也應適當選擇。充電器是否為獨立單元:是座充還是通過轉換器的直充;充電器是集成在系統內還是在電池組內;其他重要的考慮因素包括充電時間、溫度范圍和噪聲要求。Microchip提供多種充電管理產品,可用于單節或雙節鋰離子/聚合物電池組的線性充電器。線性充電器的輸出噪音低,對那些收發語音和數據的系統顯得非常重要。


對需要高效率低功耗的設計,pS200開關模式充電控制器最高開關頻率可達1MHz。它包含為鋰電池、鎳電池和鉛酸電池充電的算法。由于開關充電器的設計比較復雜,因此Microchip公司提供了軟件工具,以指導設計人員進行IC的配置和電路圖的生成。對提供充電器產品的標準行業來說,另外一個解決方案是使用帶充電控制器的電量計IC。pS501帶有脈沖充電電路來控制通用輸入/輸出,可達到這一要求。這種拓撲提供了一個非常緊湊而且成本效益高的解決方案。系統的充電部分是隔開的,Microchip擁有所需的算法來優化充電,包括最大限度地提高充電能力、縮短充電時間,并使顧客達到最佳的滿意度。


2.保護


當使用鋰離子/聚合物電池時,必須提供保護功能,因為過充或過熱可引起火災或爆炸。鉛酸電池或鎳電池無需保護,但也常常為其提供保護電路以防止電池損壞或退化。主保護電路為專用電路,用以檢測是否發生了不安全狀況,并在檢測到不安全狀況時關閉電池組以避免損壞。二次保護電路防止電池在不安全狀況下繼續充電和/或放電。萬一主保護電路發生故障,可復位的二次電路即可提供后備保護。用戶還可另行增加保護級別,如化學熔絲,當其他級別的保護失效時,化學熔絲可永久關閉電池組。專用安全IC通常用于主保護電路。對于二次保護和穩定保護電路,電池管理IC是理想的選擇,這是由于它們不額外增加解決方案的成本。Micorchip的電量計,如pS501和pS810,可監控各節電池的電壓、電池組電壓、電流和溫度。通用輸入/輸出(GpIO)引腳具備強大的配置功能,可設置和復位任何可能的電量計條件。這種靈活性使電量計可滿足非常復雜的安全要求。


3.電量計量


電量計量不單是對流入流出電池組的電流進行監控。精確的電量計量需要一個系統方法,綜合考慮典型的使用方式、環境和客戶期望。理想狀況下,電池管理IC可向用戶提供良好的工作性能,同時向系統提供所需信息,以便其做出智能化選擇從而提高系統性能。智能化電量計量算法可以延長系統運行時間和電池壽命,并通過精確檢測滿充和滿放點來提供額外的安全。它們還可探測和避免電池失衡和過熱等狀況。這些算法可根據系統狀況來調整,并可以減緩電池老化。它們運用電池行為的可配置模型來確保正確計算自放電和充電所造成的損耗。這些算法可由客戶定制,這樣用戶只接受相關信息,而不必擔心可導致數據丟失的意外關機。Microchip的電量計產品具備增強功能,使得電量計量更加可靠。


系統意外關機是使用便攜設備時最令人不快的事情之一,大多數人應有同感。它輕則會降低客戶滿意度,重則會引起重要數據丟失和時間及金錢的重大損失。意外關機一般發生于電池電壓降到支持系統所需的水平以下時。當負載增加時,電池電壓會大幅度降低,尤其是放電行將結束時,這時放電曲線的斜率增加。為避免意外關機,Microchip使用了一種依據系統關機時能量需求信息的算法,如下圖所示。電量計自動選擇適當的關機點,以保證有足夠的剩余能量向用戶發出警示和保存數據。隨著時間的推移,關機點也會變化。隨著電池老化,滿充容量下降,放電曲線的電壓也發生改變。老化算法可調整關機點以確保能量不會隨著電池老化而被浪費。4.安全

帶有可拆卸電池組的系統應采用安全措施,防范系統在設計不合理的電池驅動下工作。若系統采用非穩態化學電池,過充或過放都可能造成不安全狀態。如果不依照制造商的要求而使用穩態化學電池,可能導致其性能下降和壽命縮短。目前所使用的是簡單的機械屏障,如采用獨特的外形規格或連接器,以及從電池讀取的標志位。但可惜的是,這些安全措施很容易被攻破。用戶真正需要的是一種靈活的系統級解決方案,既可確保用戶安全、提高系統性能,又能提供長期的可靠性。


Microchip為電池驗證提供了一種很好的解決方案,即KEELOQ°加密算法,這種壓縮的64位編碼算法可為各種應用提供經業界證明的安全性,主機和外設都需要具備KEELOQ算法的硬件。今天,KEELOQ算法已被應用于各種安全系統中,如無鑰門禁系統(主要應用于汽車行業)。當使用KEELOQ技術進行電池驗證時,系統是主機,而電池是外設。系統存儲著制造商代碼和一個隨機數發生器。當電池制成時,生成一個唯一的序列號和密鑰并存儲在內存中,而且不會被改變。當電池與系統相連時,系統會請求一個序列號并發送一個32位質詢。電池會提供相應的序列號,并給予一個32位的響應。由于電池管理系統種類繁多,Microchip在其電池管理產品和許多pIC單片機產品中都采用了KEELOQ技術。當在電池組中使用Microchip電量計時,無需額外的硬件即可使系統具備安全功能。如果電池組中沒有電量計,可以使用pIC單片機作為KEELOQ外設硬件。支持KEELOQ技術的主機硬件包括處理器、電量計和充電器。


模塊圖如下:計劃與分區

當設計一個采用二次電池作為電源的應用時,在產品設計階段就進行充電系統的計劃至關重要。這個問題常常在系統開發后期才引起重視,從而導致系統性能低下,因為此時必須要做出很多妥協。分區很重要,因為每個模塊在充電系統中的位置往往會影響IC和電路的選擇,還會影響這些模塊如何互動。初期計劃的內容包括列明電池電源的系統需求。在選擇電池化學類型時,實際尺寸、重量要求、運行時間和存儲溫度范圍等指標都很重要,表2將最常見的化學電池作了小結。


決定電池組配置的因素有:最小/最大和標稱電壓值、充電電流、放電電流以及滿足運行時要求的充電容量。絕大多數系統都需要充電,但是也有少數特殊系統例外。充電器是置于系統中、電池組中還是系統外也是一項重要的考慮事項。嵌入式電池可以將充電器置于系統中,但對于可拆卸電池組來說就不方便了,尤其是當用戶擁有多個電池組時。有些設備會同時具備系統內置充電器和一個可選用的外置充電器。將充電器內置于電池組中可以使電池組在系統內外都可以充電。電池和系統的要求決定了充電器的拓撲。表3所示為兩種常用充電器在幾個重要方面的比較。


下面討論是否需要電量計量。為了延長電池組壽命,電量計量可為系統提供任何工作條件下的精確電池信息。它能實現動態電源管理,是性能優良的電池管理系統的核心。這其中的一個重要因素是電量計和系統之間采用什么樣的通信接口來交換信息。可以使用雙線接口和單線接口。當然,如果系統的其他部分已經采用了某種通信協議,建議采用相同的協議與電量計進行通訊。如果電池組是可拆卸的,電量計是置于系統內還是電池組內則成為一個重要因素。如果需要保存保修所需的歷史資料和使用信息,將電量計置于電池組內是最佳選擇。對于有多個可拆卸電池組的系統,電量計內置于系統中無法記錄上述信息。另一個重要的考慮因素是電池信息是包含在系統顯示內容中還是會單獨顯示,或者兩者都有。有些可拆卸電池組包含一個小型充電狀態顯示器,從而不必將電池插入系統來查看剩余電量。最后,如果電池組有保護電路,那么可以用單獨的安全IC、電量計,或者兩者共同負責電池的二次保護。


按照電池供應商的建議進行安全操作是非常重要的。如果電池具備驗證功能,系統對無法識別的電池會做出反應。系統的某些部分,如充電部分,可以被關閉,也可使整個系統斷電。電池管理系統的設計有多種選擇,應認真考慮實現哪些電池管理模塊,以及每個模塊的功能在系統中如何劃分。早做計劃將有助于為系統打下一個好的電源基礎。


優化


為達到最佳系統性能,應在優化充電操作上花些心思。對于發現并糾正可能降低系統性能和用戶體驗的缺陷,進行系統內部測試是很重要的。系統內部測試包括:確保系統在預期的溫度和放電速率下達到性能要求;確定哪些是用戶需要的信息,并以一種全面而易于理解的方式顯示出來。


總結


電池提供的電源為系統帶來活力。好的電池管理對用戶來說應該是“無縫”的,而且它是愉悅的產品使用體驗的基礎。電池管理不佳將使產品成功成為泡影。作為系統如此重要的一個組成部分,電池管理應該被充分了解,并提前計劃和進行優化。采用Microchip的電池管理器件和算法,所有電池管理功能都可在不同的拓撲中實現。線性和開關充電器可以用于在電池組外部充電。線性充電器僅支持鋰電池,而開關模式充電控制器含有為鋰離子、鎳電池和鉛酸電池充電的算法。使用電量計IC可實現電池組內置充電控制。Microchip的電量計IC包括多種算法,可精確進行鎳電池或鋰電池的電量計量、充電控制和冗余保護。憑借完善的計劃、良好的設計,加上Microchip的電池管理專門技術,理想的電池管理系統將為產品的成功奠定基礎。


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