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

实现电池快速充电功能时将遇到什么挑战?

analog_devices 来源:未知 2023-04-09 11:10 次阅读

在如今这个移动设备当道的时代,电池寿命是影响用户体验的主要因素之一。在设备内部集成省电技术非常重要,但这只是解决方案的一部分。随着移动设备的功能不断增多,其对电力的要求也不断提高,原始设备制造商(OEM)也尝试大幅提高电池容量,以此延长电池的使用寿命。

例如,1S2P(1个电池串联,2个电池并联)这类架构开始风行,通过使用两个并联电池来提高总电池容量。提高电池容量带来的问题就是充电时间随之延长。为了尽可能缩短充电时间,电池技术不断改善,将充电电流从2C增大到3C或6C(也就是说,xC是1小时内通过电池的额定电流的x倍)。例如,2000 mAh电池在不对电池可靠性产生不利影响的情况下,会消耗最高12 A充电电流。

对于高电流需要特别注意,确保安全充电和放电。将电池并联使用时,开发人员还需要考虑电阻和初始容量的不匹配。在本文,我们概要介绍在所有类型的设备中提供电池快速充电功能时遇到的挑战,包括消费电子、医疗和工业应用。

我们还将探讨如何为高性能1S2P电池充电,如何在主机和电池包之间分隔充电器和电量表,以提高系统的灵活性,尽可能降低功耗,并改善整体用户体验。

01 充电器基础知识

电池充电系统的关键元件包括充电器本身,以及报告电池指标的电量计,例如电池的充电状态(SOC)、剩余电量使用时间和电池充满所需时间。电量计可以集成在主机端,或者集成在电池包中(参见图1)。

bcb1cd84-d683-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg

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。MAX17330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)。

bcc3d5ba-d683-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg

图2. 包含充电MOSFET调节功能的电量计框图。

bcd6b78e-d683-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg

图3. 高压/高电流快速充电系统框图。

充电MOSFET可以精细调节,以实现线性充电器,在充电电源限制为5 V,充电电流在500 mA范围内时,该器件可以独立使用。由于锂电池在99%充电曲线中的充电电压都超过3.6V,因此功耗受到限制。

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)。

bce773b2-d683-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg

图4. 使用降压转换器来调节输出电压,以高效实现10 A充电电流。图中所示的是MAX20743降压转换器,VIN= 12 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控制器单元(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:热限制 → 降低电压。

CT: MOSFET温度限制 → 降低电压。

Dropout:→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。热限制和MOSFET限制设置使用nChgCfg1寄存器组进行配置。

编程降压转换器(例如MAX20743)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10 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3.6 V锂电池充电的方式。图5显示充电系统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。

bd02ab3c-d683-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg

图5. 单个电池快速给3.6 V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50 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。

02 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。

bd5eda60-d683-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg

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)。

bd728222-d683-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg

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)。

03 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400 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,无法支持系统负载时,才容许在有限的时间里进行交叉充电(参见表3和图8)。

bd866328-d683-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

表1. 充电电流,支持步进充电和JEITA

bda89132-d683-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

表2. 充电电压,支持步进充电和JEITA

bdd43256-d683-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

表3. FET逻辑管理

bde342d2-d683-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg

图8. 为了防止交叉充电,当电池ΔV >400 mV,会阻止电压更高的电池放电。

04 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,所以系统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系统的灵活性。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。


原文标题:实现电池快速充电功能时将遇到什么挑战?

文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。


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
  • 亚德诺
    +关注

    关注

    6

    文章

    4680

    浏览量

    15771

原文标题:实现电池快速充电功能时将遇到什么挑战?

文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    PL7304升压型双节锂电池充电控制芯片,高效充电管理IC

    先进的恒流和恒压充电管理模式(Quasi-CVTM),确保锂电池的安全、快速充电。 PL7304内部集成了基准电压源、电感电流检测单元、电池
    发表于 04-02 14:45

    PL7304升压型双节锂电池充电控制芯片,

    先进的恒流和恒压充电管理模式(Quasi-CVTM),确保锂电池的安全、快速充电。 PL7304内部集成了基准电压源、电感电流检测单元、电池
    发表于 04-02 14:20

    基于ACM32 MCU的两轮车充电桩方案,打造高效安全的电池管理

    和停止。同时也支持NFC刷卡,通过SPI快速检卡,识别持卡用户,认证成功后进行扣费开启充电。 BMS(电池管理系统)主要是监控电池的工作状态(
    发表于 03-06 15:10

    UPS电源蓄电池快速充电的改进方法

    充电速度慢、效率低等问题。因此,我们需要进行改进,以实现UPS电源蓄电池快速充电。本文将详细探讨一些可以采取的改进方法。 首先,我们可以考
    的头像 发表于 01-10 16:50 478次阅读

    ZCC6982 是一款支持5V升8.4V充电芯片,可实现最大 1.5A 的充电电流

    ZCC6982 是一款高度集成的同步升压充电器,主要适用于两节串联的锂离子电池。该充电器有两种封装形式,一种是 QFN 封装,可实现最大 1.5A 的
    发表于 01-10 14:28

    为什么LTC4162-L电池会自动进去充电状态?

    在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题: LTC4162-L 使用硬件配置为2节电芯串联,电芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于过充的风险,设置充电电压为
    发表于 01-04 07:12

    基于AVR单片机的镍镉电池快速充电装置设计

    电子发烧友网站提供《基于AVR单片机的镍镉电池快速充电装置设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-17 15:10 0次下载
    基于AVR单片机的镍镉<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>充电</b>装置设计

    充电桩设计如何实现快速充电

    本文通过对充电桩设计的分析,探讨了如何实现快速充电的技术和方法
    的头像 发表于 09-19 15:05 1309次阅读

    利用MCP73841设计的锂电池充电器电路

      利用MCP73841充电管理控制器芯片,可以设计出非常简单的高效充电器电子项目,用于锂离子或锂聚合物电池。   标准值110mΩ、1%电阻提供1000mA的典型快速
    发表于 09-15 18:10

    自制手机电池充电

    手里的一款18650电池充电器,给旧手机电池充电。为此专门买了几块单片的洞洞板,作为底板,利用排针,
    发表于 08-02 10:44

    电池快速充电指南

    虽然更高的电池容量延长了设备的使用时间,但如何缩短充电时间,这给设计人员带来了额外的挑战快速充电适用于广泛的设备,包括消费电子、医疗和工业
    的头像 发表于 07-14 15:13 881次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>充电</b>指南

    实现快速充电系统的GaN技术介绍

    GaN技术实现快速充电系统
    发表于 06-19 06:20

    设计快速充电电池系统的应用挑战

    在如今这个移动设备当道的时代,电池寿命是影响用户体验的主要因素之一。在设备内部集成省电技术非常重要,但这只是解决方案的一部分。随着移动设备的功能不断增多,其对电力的要求也不断提高,原始设备制造商(OEM)也尝试大幅提高电池容量,
    的头像 发表于 06-08 11:38 281次阅读
    设计<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>充电电池</b>系统的应用<b class='flag-5'>挑战</b>

    运用升降压充电芯片IU5180实现Type-c给1-4节锂电池快速充电

    省掉传统的适配器,实现Type-c给1-4节锂电池快速充电
    的头像 发表于 06-05 09:53 539次阅读
    运用升降压<b class='flag-5'>充电</b>芯片IU5180<b class='flag-5'>实现</b>Type-c给1-4节锂<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>充电</b>

    esp8266充电电池的问题求解

    我正在为一个班级创建一个夜灯类型的项目,它需要的功能之一是便携和可充电,而无需从产品中取出电池。我想知道哪种电池类型效果最好,以及在它仍连接到 esp8266 时我需要什么才能为
    发表于 05-15 07:32