0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

支持热调节功能的线性电池充电器提高系统安全性

电子设计 来源:电子设计工程 作者:电子设计工程 2021-03-09 14:26 次阅读

1 电池的充电要求

充电曲线适用于锂离子电池充电,它包括3个充电阶段:预充阶段、快充恒流(CC)阶段、恒压(CV)终止阶段。在预充阶段,在电池电压低于3.0 V时,电池以较低速率充电。通常情况下,当电池电压达到3.0 V,充电器就会进入CC阶段。快速充电阶段CC通常限制在1 C电池额定值以下。如果充电率超过1 C,那么电池使用寿命就会缩短,因为节点上积存的金属锂会与电解质发生反应,造成永久损失。最后,充电器会进入CV阶段,这时它将保持峰值电池电压,并在充电电流下降到预定义大小时终止充电。

电池容量是电池电压的函数,电压越高,容量就越大。不过,如果电池电压升高,就会导致电池使用寿命缩短。例如,如果用4.3 V电压给电池充电,那么容量就会提高lO%,但电池使用寿命会缩短一半。另一方面,如果电池充电不足,比理想电压状态低40 mV,那么容量就会降低约8%。因此,非常精准的电池充电电压至关重要。

2 支持输入OVP的热调节电池充电器

图1为支持热调节和输入OVP的低成本单独线性电池充电器电路。该充电器能将适配器的DC电压降到电池电压水平。线性充电器的功耗计算公式:

支持热调节功能的线性电池充电器提高系统安全性

充电器从预充阶段转向快充模式时,输入电压与电池电压之间有较大差值,这时功耗会达到最高。例如,如果用5 V适配器来给1 200 mAh锂离子电池充电,那么在1 A充电电流与3.2 V电池电压下的最大功耗为1.8 W。如果采用3 mmx3 mm QFN封装,热阻抗为47℃/W,这样的功耗会造成85℃的温度提升。在45℃环境温度下,结温超过125℃的工作温度极限。在充电开始阶段,很难将结温控制在安全散热范围内。随著电池电压在充电阶段不断升高,功耗也会下降。充电进入CV模式后,功耗会进一步下降,而充电电流也开始下降。

如何改进设计才能确保充电器在安全散热范围内正常工作呢?更高级的电池充电器(如bq2406x与bq2403x)引入了热调节环路,可避免充电器过热。内部芯片温度达到预定义的温度阈值后(如110℃),器件温度只要进一步提升就会使充电电流下降。这有助于限制功耗,并为充电器提供热保护。使IC结温升高到热调节的最大功耗取决于PCB板布局、散热通孔的数量以及环境温度。从图2看出,1.2 s之后,热环路会在2 s内将有效充电电流从1.2 A降至600 mA。

热调节通常在快充早期阶段进行,不过如果在CV模式下器件仍然工作的话,充电电流会过早达到充电终止阈值。为了避免充电误终止,只要散热调节回路在工作,电池充电终止功能就会被禁用。此外,降低有效充电电流会延长电池充电时间,如果充电安全计时器有固定设置的话,就会过早终止充电。bq2406x采用动态安全计时器控制电路,能在热调节阶段有效延长安全时间,并尽可能降低安全计时器的故障率。从图3中可以看出,热调节模式下安全计时器的响应与有效充电电流成反比。

启用电池充电功能后,内部电路会生成与ISET引脚设置的实际充电电流成正比的电流。电阻器RSET上生成的电压反映的是充电电流。该电压可由主机监控,以获取充电电流信息

为锂离子电池充电的适配器有很多种。低价位适配器的稳压输出可能不太理想,空载下的输出电压也高于正常负载情况。此外,在电池热插人情况下,充电器输入电压会达到适配器电压的两倍,这是由线缆电感和电池充电器输入电容间的共振造成的。为了在输入电压高于预定义阈值时提高安全度,bq2406x充电器的输入OVP功能将禁止充电。

LDO模式(TMR引脚开路时)可禁止充电终止电路或电池检测电路工作。并将安全定时器时钟保持在复位状态。该模式通常用于无电池或正在进行测试的工作环境。

许多应用都要求在电池充电同时给系统供电。如图l所示,系统直接连接到电池充电输出,系统和充电器间的相互影响会使安全计时器生成错误充电终止信息。图4为能够解决上述问题的典型应用电路。这里有两个独立的电源路径,一个给电池充电,另一个给系统供电。如果AC适配器不可用,那么电池放电MOSFET在R4和C2设置的时间延迟之后就会打开,这样电池就能给系统供电了。

3 总结

支持热调节功能的线性电池充电器能显著提高散热设计与安全性。利用输入OVP机制,只有经过认可的适配器才能给电池充电,从而提高系统安全性。

责任编辑:gt

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 充电器
    +关注

    关注

    99

    文章

    3851

    浏览量

    111603
  • 适配器
    +关注

    关注

    8

    文章

    1820

    浏览量

    66931
  • 电池
    +关注

    关注

    82

    文章

    9806

    浏览量

    123487
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    整合式CFE防护提高充电系统层级安全性

    本文将探讨锂电池安全性充电电池设计、安全监控,以及充电系统安全性等主要
    发表于 12-03 10:12 987次阅读
    整合式CFE防护<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>系统</b>层级<b class='flag-5'>安全性</b>

    植保机无人机多功能大功率专用充电器1080W

    `一、产品介绍 Skyrc PC1080是专门为植保机无人机大容量电池进行研发设计的充电器;此充电器功能齐全,操作简单,安全可靠,是植保机用
    发表于 02-22 18:03

    车用锂离子动力电池系统安全性剖析

    系统的其他功能设计存在一定的矛盾,如加剧内部温度不均、降低比能量、增加成本等。协调此矛盾是电池系统安全性设计的重要议题之一。5 电池事故防范
    发表于 03-03 18:26

    功能电池充电器LTC4001

    LTC4001,全功能电池充电器。 LTC4001是完整2A锂离子电池充电器的基础。 50mA线性
    发表于 02-12 09:31

    线性充电器和开关充电器的特征比较

    功能。图1:线性充电器图图2:开关充电器线性充电器开关
    发表于 03-21 06:45

    详解线性充电器和开关充电器的区别

    功能。图1:线性充电器图图2:开关充电器线性充电器开关
    发表于 04-01 06:30

    线性充电器的不同功能如何帮助解决不同的问题?

    限度地延长电池的使用时间?”“我如何延长产品的保质期?”“是否有可能对电池进行过度放电?”“如果电池缺失或损坏会发生什么?”“如何让我的产品与较弱的适配器一起工作?”,以及“我可以将相同的充电
    发表于 08-05 06:49

    线性充电器基础知识概述!

    用于不同的设计和不同的电池吗?”在本文中,我将讨论线性充电器的不同功能如何帮助解决这些问题。电源路径电源路径功能可通过在
    发表于 08-23 04:45

    高压看门狗定时器是如何提高车载系统安全性的?

    高压看门狗的优势有哪些?高压看门狗定时器是如何提高车载系统安全性的?
    发表于 05-12 06:33

    LTC4061独立线性锂离子电池充电器相关资料下载

    限度地延长电池使用寿命和提高可靠性而设计的附加安全功能包括 NTC 电池温度检测和 SmartStart 充电算法。 由于它采用了内部 MO
    发表于 05-18 06:57

    LTC4053独立线性锂离子电池充电器相关资料下载

    的独立锂离子电池线性充电器。该IC包括一个片上功率 MOSFET 并免除了增设一个外部检测电阻器和阻塞二极管之需。调节
    发表于 05-18 06:45

    线性充电器的不同功能

    如何延长产品的保质期?”“是否有可能对电池进行过度放电?”“如果电池缺失或损坏会发生什么?”“如何让我的产品与较弱的适配器一起工作?”,以及“我可以将相同的充电器用于不同的设计和不同的电池
    发表于 11-11 07:20

    支持调节、输入过压保护功能的锂离子电池充电器

    本文主要讲述的的是支持调节、输入过压保护功能的锂离子电池充电器
    发表于 04-27 15:48 26次下载

    提高充电系统安全性电池充电器前端IC

    提高充电系统安全性电池充电器前端IC
    发表于 12-20 16:33 33次下载
    <b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>系统安全性</b>的<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>前端IC

    提高电池充电系统安全性的设计和实现

    介绍了一种新型电池充电器前端(CFE)器件,即德州仪器(TI)公司的bq243xx,该器件专门做了优化,以提高锂离子供电系统安全性
    发表于 08-11 11:51 1117次阅读
    <b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>系统安全性</b>的设计和实现