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有源電池平衡技術(shù)幫助增加大型鋰離子電池組供電能力

作者: 時(shí)間:2012-05-26 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

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圖6

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圖7

圖7顯示了無(wú)源電池平衡的最新例子。它是一款低成本、單芯片電池電量監測計解決方案。與前面所述的電池電量監測計解決方案不同,這種IC沒(méi)有內部電池平衡,但需要一個(gè)類(lèi)似的外部旁路電路來(lái)完成平衡。然而,由于該平衡實(shí)現電路是一個(gè)IC內部的開(kāi)路漏極,因此它可以同時(shí)平衡包括鄰近電池在內的數節電池。這種平衡電路使用一種改進(jìn)的電壓算法,正如圖6所示電路。但是,圖7中的外部FET驅動(dòng)器描述了更為有效的電池平衡方法。

有源電池平衡

由于高能量電池中100%的多余能量都以熱的形式耗散掉了,因此無(wú)源平衡并非是放電期間的首選方法。有源電池平衡使用電容或電感電荷穿梭來(lái)轉移電池之間的電荷,這是一種極為高效的方法。這是因為,能量被轉至需要的地方,而非被放掉。這樣做的代價(jià)是會(huì )增加更多的部件和成本。

獲得專(zhuān)利的bq78PL114 PowerPump電池平衡技術(shù)是使用電感電荷傳輸的有源電池平衡的最新例子。它使用一對MOSFET(N通道和P通道)以及一個(gè)功率電感來(lái)實(shí)現在兩個(gè)鄰近電池之間建立電荷轉移電路。

電池組設計人員設定串聯(lián)電池之間的失衡閾值。如果IC測量到超出該閾值的失衡,它就會(huì )啟用PowerPump。圖8顯示的是使用了兩個(gè)MOSFET(Q1和Q2)及一個(gè)功率電感的降壓升壓電路簡(jiǎn)圖。頂部電池(V3)需要將能量轉移至低位電池(V2),P3S信號(工作在約200kHz和30%占空比下)觸發(fā)該能量轉移,隨后能量通過(guò)Q1流至電感。當P3S信號重置時(shí),Q1關(guān)閉,電感能量水平處在最高水平。因為電感電流必須不斷流動(dòng),因此Q2的體二極管被正向偏置,從而完成向V2位置電池的電荷轉移。需要注意的是,由于其串聯(lián)電阻較低,存儲于該電感中的能量只有輕微的損耗。

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圖8:使用PowerPump技術(shù)的電池平衡。

假定串聯(lián)電池的長(cháng)度和容量不定,則轉移電荷時(shí)有一些限制。一種考慮是在我們不再獲得能量供給優(yōu)化之前,我們能將能量移至多遠?換句話(huà)說(shuō),在轉換器的低效率超過(guò)平衡電池的諸多好處以前,我們能將電荷移至多遠?在我們的測試中使用85%的估計效率,PowerPump 僅將能量轉移至不到6節電池遠的地方。但重要的是,忽略效率的情況下,在整個(gè)電池組可能達到完全平衡以前必須取得“區域平衡”。

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