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大规模电池阵列管理系统中的测量精度和可靠性分析

发布时间:2019-06-20 01:30 来源:未知 编辑:admin

  汽车最近宣布推出用于家庭和办公室的Powerwall系统。这些系统中的电池通过电力线网或其他电源连续充电,然后通过DC / AC

  使用电池进行备用电源不是新的,许多系统跨越基本的120 / 240V ac 和几百瓦的短期台式PC备份,到数千瓦的特种车辆,如船舶,混合动力汽车或全电动用于电网规模的电信和数据中心备份的车辆高达数百千瓦(见图1)。然而,虽然电池化学和技术的进步得到了很多关注,但可行的基于电池的安装的一个同样关键的部分是其电池管理系统(BMS)。

  当面临许多挑战时实施用于储能的电池管理系统,他们的解决方案不仅仅是从小规模,低容量的电池组扩展。相反,需要新的和更复杂的策略和关键支持组件。

  挑战始于对关键电池单元参数的多次测量的高精度和可靠性的需求。此外,设计必须在其子系统中采用模块化,以便根据应用的特定需求定制配置,以及可能的扩展,整体管理问题和必要的维护。

  大规模的运行环境存储阵列也带来了其他重大挑战。尽管存在高电压/电流逆变器和由此产生的电流尖峰,但BMS必须在极其嘈杂的电气和通常热的环境中提供精确,一致的数据。此外,它必须提供有关内部模块和系统温度测量的大量细粒度数据,这些数据对于充电,监测和放电至关重要,而不仅仅是一些粗刷聚合值。

  由于这些电力系统的基本作用,其运行可靠性本质上是至关重要的。为了将这个容易陈述的目标变为现实,BMS必须确保数据的准确性和完整性,以及持续的健康评估,以便它可以持续采取所需的行动。实现稳健的设计和安全是一个多层次的过程,BMS必须预测问题,执行自检,并在所有子系统上提供故障检测,然后在待机和运行模式下实施适当的操作。作为最终的授权,由于高电压,电流和功率水平,BMS必须满足许多严格的监管标准。

  虽然监控可充电电池的概念很简单 - 只需将电压和电流测量电路放在电池端子上 - BMS的实际情况就完全不同了,而且要复杂得多。

  坚固的设计始于对各个电池单元进行全面监控,这对模拟功能提出了很高的要求。电池读数需要毫伏和毫安精度,电压和电流测量必须时间同步才能计算功率。 BMS还必须评估每个测量的有效性,因为它需要最大化数据完整性,同时还必须识别错误或可疑读数。它不能忽略可能表明潜在问题的异常读数,但同时,它不应基于有错误的数据采取行动。

  模块化BMS架构增强了稳健性,可扩展性和可靠性。模块化还便于在子部分之间的数据链路中使用隔离,以最小化电噪声的影响并增强安全性。此外,包括CRC(循环冗余校验)错误检测和链路确认协议在内的高级数据编码格式可确保数据完整性,因此系统管理功能可以确保收到的数据是发送的数据。

  结合这些原理的BMS的示例是由Nuvation Engineering(Waterloo,Ontario和Sunnyvale,CA)开发的可扩展和可定制的电池管理系统。 Nuvation BMS设计在网格能量存储系统和电源备份设备方面取得了巨大成功,其可靠性和坚固性至关重要。这种现成的BMS的关键优势在于其分层的分层拓扑结构(图2),其中包含三个子系统,每个子系统都具有独特的功能,如图3所示。

  单元接口提供对堆栈中每个电池单元的严密管理和监控;系统根据需要使用尽可能多的单元接口,具体取决于堆栈的数量。这些接口可以菊花链式连接,因为单元数量会增加堆栈电压。

  单元接口连接到单个堆栈控制器,监控和管理多个单元接口单元。如果需要,可以将多个堆栈控制器连接在一起,以支持并联多个堆栈的大型堆栈。

  电源接口将堆栈控制器连接到高压/电流线路,并且是逆变器/充电器的接口。它将堆叠中的高压和高电流元件与其他模块进行物理和电气隔离。它还直接从电池组为BMS供电,因此无需为BMS操作提供任何外部电源。

  Nuvation BMS的模块化和分层架构支持电池组电压最高可达1250V dc ,使用单元接口模块,每个模块最多包含16个单元,最多可堆叠48个单元接口模块,以及包含多个并行堆栈的电池组。从用户的角度来看,整个阵列组件作为一个单元进行管理。

  模块化架构,分层等因素拓扑和错误感知设计对于Nuvation BMS的完整性和可扩展性至关重要,但还不够。成功实施需要高性能功能模块作为物理基础。

  这就是凌力尔特公司的LTC6804多节电池监控器IC(图4)在Nuvation BMS实施中发挥关键作用的原因。它专为满足BMS系统和多电池设计的需求而量身定制,从提供多达12个串联电池组的精确测量开始。其测量输入不以地为参考,大大简化了这些电池的测量,LTC6804本身可堆叠用于高压阵列(并且还支持各种电池化学)。它在16位分辨率下提供最大0.033%的误差,并且仅需290μs即可测量堆栈中的所有12个单元。这种同步的电压和电流测量对于产生有意义的功率参数分析至关重要。

  当然,在板凳原型的良性环境中的性能与在电气和环境恶劣的真实世界BMS设置中的实际可实现性能不同。 LTC6804的模拟/数字转换器(ADC)架构旨在通过专为功率逆变器噪声设计的滤波器来抵抗和最小化这些不利影响。

  数据接口使用单个双绞线隔离SPI接口支持高达1Mb的速率和最远100米的距离。为了进一步增强系统完整性,IC包括一系列正在进行的子系统测试。作为其可靠性和坚固性的进一步表明,LTC6804符合严格的AEC-Q100汽车质量标准。该IC通过特定于应用的设计实现其结果,该设计密切关注BMS问题和环境,包括应用程序的独特系统级目标及其许多挑战。

  LTC6804解决了影响系统性能,转换精度,单元平衡和连接/数据完整性考虑因素的三个主要方面:

  由于BMS应用的短期和长期精度要求,它使用埋入式齐纳转换参考而不是带隙参考。这提供了稳定的低漂移(20ppm /√ kHr ),低温系数(3ppm /°C),低滞后(20ppm)初级电压基准以及出色的长期稳定性。这种准确性和稳定性至关重要,因为它是所有后续电池测量的基础,这些误差会对采集的数据可信度,算法一致性和系统性能产生累积影响。

  虽然精度高参考是确保卓越性能的必要特征,仅凭这一点是不够的。 A / D转换器架构及其操作必须满足电噪声环境中的规范,这是系统的高电流/电压逆变器的脉冲宽度调制(PWM)瞬变的结果。准确评估电池的充电状态(SOC)和健康状况还需要相关的电压,电流和温度测量。

  为了在系统噪声影响BMS性能之前降低系统噪声,LTC6804转换器使用delta-sigma拓扑结构,由六个用户可选择的滤波器选项辅助,以解决嘈杂的环境问题。 delta-sigma方法减少了电磁干扰(EMI)和其他瞬态噪声的影响,因为其每次转换使用大量样本的性质,具有平均滤波功能。

  对于使用大型电池组排列为电池组或模块组的任何系统,电池平衡的需求是不可避免的结果。虽然大多数锂电池在首次获得时匹配良好,但随着老化,它们会失去容量。由于许多因素,例如包装温度的梯度,老化过程可能因细胞而异。加剧整个过程,允许超出其SOC限制的单元将过早老化并失去额外的容量。这些容量差异加上自放电和负载电流的微小差异会导致电池不平衡。

  为了解决电池不平衡问题,LTC6804直接支持被动平衡(使用用户可设置的定时器) 。无源平衡是一种低成本,简单的方法,可在电池充电周期内对所有电池的SOC进行标准化。通过从较低容量电池移除电荷,被动平衡确保这些较低容量的电池不会过度充电。 LTC6804还可用于控制有源平衡,这是一种更复杂的平衡技术,可通过充电或放电周期在电池之间传输电荷。

  无论是采用有源还是无源方式,电池平衡都依赖于高测量精度。随着测量误差的增加,系统建立的工作保护带也必须增加,因此平衡性能的有效性将受到限制。此外,随着SOC范围的进一步限制,对这些误差的灵敏度也增加。 LTC6804的总测量误差小于1.2mV,完全符合系统级要求。

  电池组设计中的模块化增加了可扩展性,服务能力和外形灵活性。但是,这种模块化要求封装之间的数据总线具有电流隔离(无欧姆路径),因此任何一个封装中的故障都不会影响系统的其余部分或在总线上施加高电压。此外,封装之间的布线必须能够承受高水平的EMI。

  双线隔离数据总线是以紧凑且经济高效的方式实现这些目标的可行解决方案。因此,LTC6804提供称为iso-SPI的隔离SPI互连,它将时钟,数据输入,数据输出和芯片选择信号编码为差分脉冲,然后通过变压器耦合,坚固,可靠且长期建立隔离组件(图5)。

  总线上的设备可以采用菊花链配置连接,这大大减少了线束尺寸,并实现了大型高压电池组的模块化设计,同时保持高数据速率和低EMI敏感性(图6)。

  为了展示抗噪能力,凌力尔特公司对LTC6804进行了BCI测试。这包括将100mA的RF能量耦合到电池线kHz AM调制。 LTC6804数字滤波器的编程频率为1.7kHz,并且还添加了外部RC滤波器和铁氧体扼流圈。结果:在整个RF扫描范围内,电压读数误差低于2mV。

  一系列自我评估和自测功能增加了LTC6804对BMS应用的适用性。这些检查包括开线检测; ADC时钟的第二个内部参考;多路复用器自检,甚至测量其内部电源电压。该器件专为符合ISO 26262和IEC 61508标准的系统而设计。

  备份相关的魅力很多和网格级系统的随身携带用品。这似乎很简单:只需保持一系列电池充电(无论是来自电网 - 交流线路,还是太阳能,风能或其他可再生能源),然后在需要提供线路等效时使用带DC / AC逆变器的电池交流电源。

  现实情况是,电池的任何行为或性能特征都不简单,需要仔细控制充电,监控电压,电流,温度和放电。随着功率水平的提高,实用,高效和安全的系统不是一个简单的设计,因此并网多单元BMS是一个复杂的系统。需要理解和解决许多独特的问题,安全性也是一个主要问题。

  成功且可行的系统设计需要模块化,结构化,自上而下的架构,由自下而上的优化组件支持例如LTC6804。结合先进,安全的数据采集和控制软件,结果是一个高性能,可靠的BMS,只需要最少的操作员参与,并且可以自动运行多年的可靠服务。

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  AD5065 全精度、16位、VOUT nanoDAC®,SPI接口,2.7 V至5.5 V电源,采用TSSOP封装

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  信息优势和特点 AD5390:16通道、14位电压输出DAC AD5391:16通道、12位电压输出DAC AD5392: 8通道、14位电压输出DAC 保证单调性 INL ±1 LSB,最大值(AD5391)±3 LSB,最大值(AD5390-5/AD5392-5)±4 LSB,最大值(AD5390-3/AD5392-3) 1.25 V/2.5 V、10 ppm/ºC片内基准电压源 温度范围:−40°C至+85℃ 轨到轨输出放大器 掉电模式 封装类型64引脚LFCSP (9 mm × 9 mm)52引脚LQFP (10 mm × 10 mm) 用户接口 欲了解更多特性,请参考数据手册产品详情AD5390/AD5391分别是完整的16通道、14位和12位DAC,采用单电源供电。AD5392是一款完整的单电源、8通道、14位DAC。提供64引脚LFCSP或52引脚LQFP封装。所有通道均具有一个轨到轨的片内输出放大器。所有器件内置一个1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源。片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引脚,以便进行外部监控,输出放大器升压模式则可以优化输出放大器压摆率。AD5390/AD5391/AD5392内置一个三线式串行接口,接口速度超过30 MHz,兼容SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准;以...

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  信息优势和特点 提供中文数据手册 保证单调性 积分非线性(INL)误差:最大值±4 LSB 1.25 V/2.5 V片内基准电压源 温度系数参考:10 ppm/ºC 温度范围:-40℃至+85℃ 轨到轨输出放大器 关断模式 鲁棒的HBM(额定值为6.5 kV)和FICDM ESD(额定值为2 kV)性能 用户接口:并行串行(SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容型接口,提供数据回读)I2C®兼容 集成功能 通道监控 通过LDAC同时更新输出 清零至用户可编程代码功能 放大器升压模式可优化压摆率 用户可编程的失调和增益调整 Toggle模式支持方波生成 热监控 产品详情AD5380是一款完整的单电源、40通道、14位DAC,提供100引脚LQFP封装。所有40个通道均具有一个以轨到轨方式工作的片内输出放大器。该器件内置一个可编程的1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源;片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引脚,以便进行外部监控;输出放大器升压模式则可以优化放大器压摆率。AD5380含有一个WR脉冲宽度为20 ns的双缓冲并行接口、一个接口速度超过30 MHz的SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容型串行接口和一个支持400...

  信息优势和特点 保证单调性 积分非线性(INL)误差:最大值±1 LSB 1.25 V/2.5 V片内基准电压源温度系数:10 ppm/ºC 温度范围:-40℃至+85℃ 轨到轨输出放大器 关断 封装类型:100引脚LQFP封装(14 mm × 14 mm) 用户接口:并行串行(SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容型接口,提供数据回读) I2C®兼容 鲁棒的HBM(额定值为6.5 kV)和FICDM ESD(额定值为2 kV)性能 INTEGRATED FUNCTIONS 通道监控 通过LDAC 同时更新输出 清零至用户可编程代码功能 放大器升压模式可优化压摆率 用户可编程的失调和增益调整 Toggle模式支持方波生成 热监控 产品详情AD5381是一款完整的单电源、40通道、12位DAC,提供100引脚LQFP封装。所有40个通道均具有一个以轨到轨方式工作的片内输出放大器。该器件内置一个可编程的1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源。片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引脚,以便进行外部监控,输出放大器升压模式则可以优化放大器压摆率。AD5381含有一个WR脉宽为20 ns 的双缓冲并行接口、一个接口速度超过30 MHz的SPI/QSPI...

  AD5384 40通道、3 V/5 V、单电源、串行14位denseDAC®

  信息优势和特点 保证单调性 相对精度(INL): 最大值±4 LSB 1.25 V/2.5 V、10 ppm/℃片内基准电压源 温度范围: -40 ℃至+85 ℃ 封装类型: 100引脚CSP_BGA 串行SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容型接口提供数据回读模式 I2C兼容型串行接口 集成通道监控功能 通过LDAC同时更新输出 清零至用户可编程代码功能 放大器升压模式可优化压摆率 用户可编程失调与增益调整 Toggle模式: 支持方波生成 热特性产品详情AD5384是一款完整的单电源、40通道、14位数模转换器(DAC),提供100引脚CSP_BGA封装。 所有40个通道均具有一个以轨到轨方式工作的片内输出放大器。 该器件内置一个1.25 V/2.5 V、10 ppm/℃基准电压源。片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引脚,以便进行外部监控,输出放大器升压模式则可以优化放大器压摆率。 AD5384含有一个与SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP接口标准兼容的串行接口,接口速度高于30 MHz,还有一个I2C兼容接口,支持400 kHz数据传输速率。输入寄存器后置DAC寄存器就可提供双缓冲,使各DAC输出既能独立更新,也能利用LDAC...

  AD5390 16通道、3 V/5 V串行输入、单电源、14位电压输出

  信息优势和特点 AD5390: 16通道、14位电压输出DAC AD5391: 16通道、12位电压输出DAC AD5392: 8通道、14位电压输出DAC 保证单调 INL±1 LSB 最大值 (AD5391)±3 LSB 最大值 (AD5390-5/AD5392-5)±4 LSB 最大值 (AD5390-3/AD5392-3) 片上1.25/2.5 V、10 ppm/°C参考基准 温度范围:−40°C至+85°C 轨到轨输出放大器 关断模式 封装类型64引脚LFCSP(9 mm × 9 mm)52引脚LQFP(10 mm × 10 mm) 用户接口 欲了解更多特性,请参考数据手册产品详情AD5390/AD5391分别是14位和12位的单电源供电、16通道DAC。AD5392是一款单电源供电的8通道14位DAC。这些产品采用64引脚LFCSP封装或52引脚LQFP封装。所有通道配有一个片上带轨到轨输出的放大器。所有器件均内置1.25/2.5 V、10 ppm/°C参考基准和片上通道监测功能(将模拟输出多路复用到一个公共的MON_OUT引脚以实现外部监测),并采用输出放大器升压模式,可实现最优的输出放大器压摆率。AD5390/AD5391/AD5392包含一个接口速度超过30 MHz的3线串行接口,符合SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准,以及一个支持400 k...

  信息优势和特点 保证14位单调性 高精度(INL = ±4 LSB) 用户可编程失调与增益,方便系统校准 1.25 V/2.5 V片内基准电压源,温度系数:10 ppm/ºC 以轨到轨方式工作的片内输出放大器 可选升压模式提供更快压摆率(典型值为8 µs) 串行SPI接口、 I2C 接口和并行接口 通过引脚同时更新DAC输出 清零至用户可编程代码功能 低功耗(每通道300 µA)产品详情AD5382是一款32通道、14位DAC,提供14 mm x 14 mm、100引脚LQFP封装。它采用3 V或5 V单电源供电,按通道提供可编程增益(m)与失调(c),以便于系统校准。各DAC通道均要经过双缓冲,因而通过LDAC引脚可以同时更新所有DAC输出。每个通道均具有一个能够以轨到轨方式工作的片内输出放大器。AD5382内置一个1.25 V/2.5 V低漂移基准电压源。它含有一个WR脉冲宽度为20 ns的并行接口、一个30 MHz SPI接口及一个400 kHz I2C兼容接口。这款器件与AD5380 (40通道、14位DAC)、AD5381(40通道、12位DAC)及AD5383 (32通道、12位DAC)引脚兼容。...

  信息产品分类接口和隔离 IOS子系统Additional 3B Resources: Accessories, Backplanes and Power SuppliesSales and Service: North America (SCS Embedded Tech), Rest of WorldDownload a PDF copy of this user manual

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  AC1307 3B系列电源、115V交流输入、±15V DC (+800/-225mA)和+24V DC (350mA)输出

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  AC1301 3B系列电源、115V交流输入、±15V DC、±350mA输出

  信息产品分类接口和隔离 IOS子系统产品详情AC1301是一款AC/DC双输出、±15 V DC电源,提供±350 mA的电流。利用附带的安装夹和硬件,可以将其安装在3B01、3B02或3B03背板上。工作温度范围为-25°C至+70°C。

  信息描述 bq40z50 器件采用已获专利的 Impedance Track 技术,是一款基于电池组的单芯片全集成解决方案,针对 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子或锂聚合物电池组提供电量监测、保护及认证等一些列丰富的功能。bq40z50 器件利用其集成的高性能模拟外设,测量锂离子或锂聚合物电池的可用容量、电压、电流、温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过 SMBus v1.1 兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。 bq40z50 器件为主机系统提供最大的功率和电流,从而支持 Turbo 升压模式。 该器件还支持电池跳变点,从而在预设的充电阈值状态向主机系统发送 BTP 中断信号。 bq40z50 针对过压、欠压、过流、短路电流、过载和过热情况,以及其他电池组和电池相关故障提供基于软件的 1 级和 2 级安全保护。具有针对认证码密钥的安全内存的 SHA-1 认证能够识别真正的电池组。这个紧凑的 32 导线 QFN 封装在尽可能地提供电池电量测量应用的功能性和安全性的同时,最大限度地降低解决方案成本和智能电池的尺寸。特性全集成 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子或锂聚合物电池组管理器及保护 下一代已获专利的 Impedance Track 技术可准确测量锂离子和锂聚合物电池...

  BQ27545-G1 单节、电池组端 Impedance Track 电量监测计

  信息描述bq27545-G1 锂离子电池电量计是一款微控制器外设,此外设能够提供针对单节锂离子电池组的电量计量。此器件只需开发较少的系统微控制器固件即可实现精确的电池电量计量。bq27545-G1 安装于电池组内或者带有一个嵌入式电池(不可拆卸)的系统主板上。 bq27545-G1 使用已经获得专利的 Impedance Track™ 算法来进行电量计量,并提供诸如剩余电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(最小值)、电池电压 (mV) 和温度 (°C) 等信息。该器件还提供针对内部短路或电池端子断开事件的检测功能。bq27545-G1 还 具有 针对安全电池组认证(使用 SHA-1/HMAC 认证算法)的集成支持功能。 该器件还采用 15 焊球 Nano-Free™ DSBGA 封装 (2.61 mm × 1.96 mm),非常适合空间受限的 应用。特性适用于 1 节 (1sXp) 锂离子电池的电池电量计 应用 支持高达 14500mAh 的容量 微控制器外设提供:用于电池温度报告的内部或者外部温度传感器安全哈希算法 (SHA)-1 / 哈希消息认证码 (HMAC) 认证使用寿命的数据记录64 字节非易失性暂用闪存 基于已获专利的 Impedance Track™技术的电池电量计量用于电池续航能力精确预测的电池放电模拟曲线针对电池老化、电...

  信息描述The bqJUNIOR™ series are highly accurate stand-alone single-cell Li-Ion and Li-Pol battery capacity monitoring and reporting devices targeted at space-limited, portable applications. The IC monitors a voltage drop across a small current sense resistor connected in series with the battery to determine charge and discharge activity of the battery. Compensations for battery age, temperature, self-discharge, and discharge rate are applied to the capacity measurments to provide available time-to-emptyinformation across a wide range of operating conditions. Battery capacity is automatically recalibrated, or learned, in the course of a discharge cycle from full to empty. Internal registers include current, capacity, time-to-empty, state-of-charge, cell temperature and voltage, status, and more.The bqJUNIOR can operate directly from single-cell Li-Ion and Li-Pol batteries and communicates to the system over a HDQ one-wire or I2C serial interface.特...

  BQ27541-G1 具有集成 LDO 的电池组端 Impedance Track 电池电量监测

  信息 Texas仪器bq27541-G1锂离子电池电量计是一种微控制器外围设备,可为单节锂离子电池组提供电量计量。该器件几乎不需要系统微控制器固件开发来实现精确的电池电量计量bq27541-G1位于电池组内或系统主板上,带有嵌入式电池(不可拆卸)。 bq27541-G1使用获得专利的Impedance Track™算法进行电量计量,并提供剩余电池容量(mAh),充电状态(%)等信息,运行时间为空(最小),电池电压(mV)和温度(°C)。它还提供内部短路或制表断开事件的检测。 bq27541-G1还使用SHA-1 / HMAC认证算法集成了对安全电池组认证的支持 优势特点 用于1系列(1sXp)锂离子电池应用的电池电量计32Ahr容量 微控制器外设提供: 精确的电池电量计支持高达32Ahr 用于电池温度报告的内部或外部温度传感器 SHA-1 / HMAC认证 终身数据记录

  64字节的非易失性划痕垫FLASH 基于专利阻抗跟踪技术的电池电量计量 模型电池放电曲线,用于准确的时间到空预测 自动调整电池老化,电池自放电,&n温度/速率低效 低值检测电阻(5mΩ至20mΩ) 高级电量计功能 内部短暂检测 标签断开检测 ...

  BQ24278 具有电源路径的 2.5A 单输入单节开关模式锂离子电池充电器

  信息描述 bq24278 高度集成的单节锂离子电池充电器和系统电源路径管理器件针对空间有限且带有高容量电池的便携式应用。 单节充电器由一个诸如 AC(交流)适配器或者无线电源的专用充电源供电运行。此电源路径管理特性使得 bq24278 能够在为电池独立充电的同时从一个高效 DC 到 DC 转换器为系统供电。 此充电器一直监视电池电流并在系统负载所需电流超过输入电流限制时减少充电电流。 这样可实现正常的充电终止和定时器运行。 系统电压被调节至电池电压,但不会下降至低于 3.5V。 最小系统电压支持使得此系统能够与一个残次品或者有缺失的电池组一起运行并且即使在电池完全放电或者无电池的情况下也可实现瞬时系统启动。 当适配器不能传送峰值系统电流时,此电源路径管理架构还允许电池补充系统电流需要。 这样可使用较小的适配器。 电池充电经历以下三个阶段:充电,恒定电流和恒定电压。 在所有的充电阶段,一个内部控制环路监视 IC 结温并且在超过内部温度阀值的情况下减少充电电流。 此外,bq24278 提供一个基于电压的电池组热敏电阻器监控输入 (TS) 来监控电池温度以保证安全充电。特性 具有独立电源路径控制的高效开关模式充电器从深度放电电池或者在无电...

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