鋰離子電池電路負(fù)載共享設(shè)計總結(jié),電路案例+優(yōu)缺點(diǎn)
今天給大家分享的是:鋰離子電池電路負(fù)載共享設(shè)計的優(yōu)缺點(diǎn)。
本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/202407/460818.htm一、鋰電池設(shè)計-不應(yīng)該做什么?
在設(shè)計第一個鋰離子電池充電器時,你的第一直覺設(shè)計可能是下面這個圖,簡單明了,但是將負(fù)載與電池并聯(lián)會有很多潛在的問題和危險。
鋰離子電池設(shè)計圖
很多鋰離子電池充電器Datasheet實(shí)際上建議下面這種方案。BQ2410C充電芯片的Datasheet顯示了與電池并聯(lián)的負(fù)載。
【BQ24103ARHLR PDF數(shù)據(jù)手冊】_中文資料_引腳圖及功能_(德州儀器 TI)-采芯網(wǎng)
與電池并聯(lián)的負(fù)載
這個設(shè)置在某些情況是適用的,但是對大部分設(shè)計都不是一個好的方法。
原因很簡單。如果充電器的輸出直接連接到電池和系統(tǒng)負(fù)載的其余部分,那么就沒有辦法檢測到進(jìn)入電池的電流。如果系統(tǒng)吸收足夠大的負(fù)載開始降低電壓軌本身,問題就會變嚴(yán)重。
主要問題在于計費(fèi)算法的最后部分,IC檢測充電電流什么時候停止充電,如果系統(tǒng)正在消耗電流,充電器可能永遠(yuǎn)不會關(guān)閉,從而損壞電池。
下面將討論3個鋰離子電池充電器電路,設(shè)計會更復(fù)雜,但是會更安全和有效。
二、充電時禁止用系統(tǒng)負(fù)載
最簡單的鋰離子電池充電器電路就是在充電時簡單地禁用系統(tǒng)輸出,在日常生活中的很多產(chǎn)品都比較常見,尤其是在使用過程中消耗大量電流的產(chǎn)品,例如:便攜式真空吸塵器。
最簡單的方法就是簡單地使用一個與電池串聯(lián)的MOS管為系統(tǒng)負(fù)載供電,輸入電源控制MOS管的柵極,當(dāng)你插入電源時,MOS管關(guān)閉,斷開系統(tǒng)負(fù)載。
標(biāo)準(zhǔn)“并行”充電方案的簡單改進(jìn)
由于系統(tǒng)負(fù)載只有在不充電時才有電,因此系統(tǒng)設(shè)計的其余部分會變得相對簡單,你可以根據(jù)當(dāng)前使用的電源來處理不同的情況。
優(yōu)點(diǎn):
主要組件,快速為電池充電,充電器只為電池充電。
只需要在電池負(fù)載條件下注意電路
缺點(diǎn):
充電時不允許使用系統(tǒng)
三、讓負(fù)載在充電時接受輸入電源
這種鋰離子電池充電器與前面的很相似,但是有2個地方不同。
不僅使用MOS管,還通過二極管將輸入電源傳遞到負(fù)載。通過將FET柵極串聯(lián)連接到輸入電源和二極管(通常時肖特基二極管),系統(tǒng)負(fù)載在充電時從輸入電源獲取電力,需要二極管來防止電池反饋到輸入源,你也可以使用MOS理想二極管替換該二極管來降低壓降。
添加了一個與另一個附加的P MOS管,這可以防止輸入電源通過體二極管直接為電池充電。
鋰電池設(shè)計
通過添加一個與輸入電源串聯(lián)的肖特基二極管,你可以讓系統(tǒng)負(fù)載在充電時有電。使用這個方法最重要的是要了解電源的局限性。
例如:
一個標(biāo)注的5V USB是主要輸入,可以提供~500mA。
有一塊1000mAH 鋰離子電池,最大充電率為 0.5C(500mA),最大放電率為 1C(1A)。
充電IC以最大300mA的電池充電(主要發(fā)生在充電周期的恒流部分)
根據(jù)狀態(tài),負(fù)載可以使用 50mA 到 500mA 之間的任何地方。
不插電時,負(fù)載完全由電池供電,沒有任何限制,能夠完全吸收500mA。插入電路板進(jìn)行充電,在恒流模式下,USB電源提供大約300mA的電流。意味著系統(tǒng)的其余部分只有200mA可用。設(shè)計正確的下游系統(tǒng)設(shè)計對于防止電源損壞非常重要。
這個方案通常會要求你將VUSB饋送到系統(tǒng)微控制器中,這樣的話,你可以計算充電時間,確保不會發(fā)生過載情況。
優(yōu)點(diǎn):
相比之前的方法沒有復(fù)雜多少,仍然只需要幾個部分
允許系統(tǒng)在充電時使用
缺點(diǎn):
負(fù)載有可能使輸入充電電源過載,從而造成損壞。
系統(tǒng)必須要知道何時充電,但這樣會讓設(shè)計變得更為復(fù)雜
要求系統(tǒng)考慮輸入電源和電池之間的電壓差異
四、使用電源路徑進(jìn)行負(fù)載共享
這是目前方法里面比較好的,吸收了現(xiàn)有方法的優(yōu)點(diǎn),去除了主要的缺點(diǎn)。
BQ2403X是具有電源路徑的充電IC示例
在電池和系統(tǒng)負(fù)載之間采用了MOS管開關(guān),不是在充電時簡單地切斷電源而是使用DPPM(動態(tài)電源路徑管理)
也就是說,充電時,IC將從墻上電源為系統(tǒng)負(fù)載供電,就像示例2中的一樣,如果系統(tǒng)負(fù)載消耗的電量超過墻上電源的供電能力,就會切換允許電池組供電上差異,因此,無論充電與否,電源路徑都可以提供相同的電源。
這樣的話簡化了系統(tǒng)設(shè)計,可以不用擔(dān)心電池和充電源之間的電流限制,只要電池能夠提供那么大的電流,IC就會處理。
同時還有許多簡潔的功能,比如在充電時立即為系統(tǒng)負(fù)載供電,即使電池甚至放電也是這樣。
但是需要注意一件事情,大多數(shù)都在硅膠中內(nèi)置了MOS管,你必須要確保IC的電流限制對你的設(shè)計來說是比較高的,有些使用外部MOS管。這可以允許選擇高功率MOS管。
優(yōu)點(diǎn):
允許系統(tǒng)在充電時優(yōu)點(diǎn)
消除輸入充電電源的電源限制
不用擔(dān)心電源,IC完全可以處理
缺點(diǎn)
價格更好
零件要求需要比較小
在設(shè)計鋰離子電池的電路時,需要考慮很很多事情,通常電如何與充電器負(fù)載會被忽視。
這里討論用于負(fù)載共享的各種鋰離子電池充電器電路。在許多設(shè)計中,無需再充電時使用設(shè)備,對于這種情況,在充電時禁用系統(tǒng)負(fù)載是一種成本低且簡單的解決方案。
如果系統(tǒng)負(fù)載始終需要電源,則電源必須來自充電器或者電池,根據(jù)電源要求,必須使用直接從充電器供電或者使用智能電源路徑IC的電源。
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