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電池快速充電指南,建議收藏!

發(fā)布人:12345zhi 時(shí)間:2023-10-08 來(lái)源:工程師 發(fā)布文章

雖然更高的電池容量延長(cháng)了設備的使用時(shí)間,但如何縮短充電時(shí)間,這給設計人員帶來(lái)了額外的挑戰??焖俪潆娺m用于廣泛的設備,包括消費電子、醫療和工業(yè)應用。本文分為兩部分,概要介紹與實(shí)現電池快速充電功能相關(guān)的挑戰。

○ 第1部分探討在主機和電池包之間分隔充電器和電量表,以提高系統的靈活性、盡可能降低功耗,并提升用戶(hù)的總體體驗。此外,還介紹設備包含的監測功能,確保實(shí)現安全充電和放電。

○ 第2部分詳細探討如何使用評估套件和樹(shù)莓派板實(shí)現電池并聯(lián)的快速充電系統。

第一部分

在如今這個(gè)移動(dòng)設備當道的時(shí)代,電池壽命是影響用戶(hù)體驗的主要因素之一。在設備內部集成省電技術(shù)非常重要,但這只是解決方案的一部分。隨著(zhù)移動(dòng)設備的功能不斷增多,其對電力的要求也不斷提高,原始設備制造商(OEM)也嘗試大幅提高電池容量,以此延長(cháng)電池的使用壽命。

例如,1S2P(1個(gè)電池串聯(lián),2個(gè)電池并聯(lián))這類(lèi)架構開(kāi)始風(fēng)行,通過(guò)使用兩個(gè)并聯(lián)電池來(lái)提高總電池容量。提高電池容量帶來(lái)的問(wèn)題就是充電時(shí)間隨之延長(cháng)。為了盡可能縮短充電時(shí)間,電池技術(shù)不斷改善,將充電電流從2C增大到3C或6C(也就是說(shuō),xC是1小時(shí)內通過(guò)電池的額定電流的x倍)。例如,2000 mAh電池在不對電池可靠性產(chǎn)生不利影響的情況下,會(huì )消耗最高12 A充電電流。

對于高電流需要特別注意,確保安全充電和放電。將電池并聯(lián)使用時(shí),開(kāi)發(fā)人員還需要考慮電阻和初始容量的不匹配。在本系列文章的第1部分,我們概要介紹在所有類(lèi)型的設備中提供電池快速充電功能時(shí)遇到的挑戰,包括消費電子、醫療和工業(yè)應用。

我們還將探討如何為高性能1S2P電池充電,如何在主機和電池包之間分隔充電器和電量表,以提高系統的靈活性,盡可能降低功耗,并改善整體用戶(hù)體驗。

充電器基礎知識,以及為何電量計位置分區非常重要

電池充電系統的關(guān)鍵元件包括充電器本身,以及報告電池指標的電量計,例如電池的充電狀態(tài)(SOC)、剩余電量使用時(shí)間和電池充滿(mǎn)所需時(shí)間。電量計可以集成在主機端,或者集成在電池包中(參見(jiàn)圖1-1)。

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圖1-1. 電池電量計可以集成在主機端,或集成在電池包中。

集成在電池包中時(shí),電量計需要使用非易失性存儲器來(lái)存儲電池信息。電源路徑中的MOSFET監測充電/放電電流,保護電池免于遭受危險狀況。MAX17330 是ADI公司提供的電池電量計,內置保護電路和電池充電器功能(參見(jiàn)圖1-2)。

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圖1-2. 包含充電MOSFET調節功能的電量計框圖。

充電MOSFET可以精細調節,以實(shí)現線(xiàn)性充電器,在充電電源限制為5 V,充電電流在500 mA范圍內時(shí),該器件可以獨立使用。由于鋰電池在99%充電曲線(xiàn)中的充電電壓都超過(guò)3.6V,因此功耗受到限制。

在充電器前面連接降壓轉換器來(lái)調節其輸出電壓,這樣就可使用高壓充電電源和高充電電流(參見(jiàn)圖1-3)。同時(shí)還可以充分減少壓降,從而降低充電MOSFET的功耗(參見(jiàn)圖1-4)。

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圖1-3. 高壓/高電流快速充電系統框圖。

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圖1-4. 使用降壓轉換器來(lái)調節輸出電壓,以高效實(shí)現10 A充電電流。圖中所示的是MAX20743降壓轉換器,VIN = 12 V。

在電池包中集成電量計會(huì )使電池變得智能,能夠用于先進(jìn)充電場(chǎng)景,實(shí)現先進(jìn)充電功能。例如,電量計可在其非易失性存儲器中存儲適合電池包中電池的充電曲線(xiàn)參數。因此無(wú)需通過(guò)主機微控制器單元(MCU)充電?,F在,主機MCU僅需管理來(lái)自電池包的ALRT信號,根據收到的警報類(lèi)型增大/降低降壓轉換器的輸出電壓。

CP: 熱限制 → 降低電壓。

CT: MOSFET溫度限制 → 降低電壓。

Dropout: →增大電壓。

CP是一種標志,當流經(jīng)保護MOSFET的電流影響散熱性能時(shí),該標志置位。CT是一種標志,在MOSFET溫度過(guò)高時(shí)置位。熱限制和MOSFET限制設置使用nChgCfg1寄存器組進(jìn)行配置。

可編程降壓轉換器(例如 MAX20743 )使用PMBus?來(lái)精細調節輸出電流。降壓轉換器中的集成式MOSFET支持高達10 A的充電電流。此外,由于PMBus使用I2C作為其物理層,可以使用單個(gè)I2C總線(xiàn)來(lái)管理降壓轉換器和電量計。

以下示例展示一種為單個(gè)3.6 V鋰電池充電的方式。圖1-5顯示充電系統中電壓和電流的時(shí)域形狀。具體來(lái)說(shuō),該圖顯示了電池電壓、電池電流和降壓轉換器的輸出電壓。

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圖1-5. 單個(gè)電池快速給3.6 V鋰電池充電。

可以看出,降壓轉換器的輸出(VPCK)設置為高于電池電壓50 mV。該輸出電壓會(huì )持續增大,以免造成壓差,且盡可能降低總功耗。

電池安全管理

由于快速充電期間的電流很高,OEM必須要確保安全充電。因此,作為整個(gè)電池管理的一部分,智能快速充電器必須能夠監測多個(gè)重要參數。例如,在根據電池制造商規格和建議監測電池溫度和環(huán)境/室溫的情況下,快速充電器可以確定何時(shí)降低充電電流和/或降低端電極電壓,以確保電池安全,延長(cháng)電池的使用壽命。

可以根據溫度調節電壓和電流,以符合六區JEITA溫度設置要求(參見(jiàn)圖1-6),且基于電池電壓進(jìn)行三區步進(jìn)充電。

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圖1-6. 6區JEITA溫度范圍。

使用步進(jìn)充電曲線(xiàn),根據電池電壓改變充電電流,可以進(jìn)一步延長(cháng)電池的使用壽命。圖7顯示使用3個(gè)充電電壓和3個(gè)相應的充電電流的步進(jìn)充電曲線(xiàn)??梢酝ㄟ^(guò)狀態(tài)機來(lái)管理各級之間的轉換(參見(jiàn)圖1-7)。

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圖1-7. 步進(jìn)充電曲線(xiàn),使用狀態(tài)機來(lái)管理各級之間的轉換。

注意,電流、電壓和溫度都是相互關(guān)聯(lián)的(參見(jiàn)表1-1和表1-2)。

表1-1. 充電電流,支持步進(jìn)充電和JEITA

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表1-2. 充電電壓,支持步進(jìn)充電和JEITA

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并聯(lián)充電

多電池并聯(lián)充電需要額外管理。例如,當兩個(gè)電池的電壓相差超過(guò)400 mV時(shí),充電器必須防止出現交叉充電。只有當最低電池電量太低,無(wú)法支持系統負載時(shí),才容許在有限的時(shí)間里進(jìn)行交叉充電(參見(jiàn)表1-3和圖1-8)。

表1-3. FET邏輯管理

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圖1-8. 為了防止交叉充電,當電池ΔV >400 mV,會(huì )阻止電壓更高的電池放電。

將充電和電量計功能從主機端移動(dòng)到電池包一端,可以單獨控制1S2P配置中的每個(gè)電池。因此不需要由主機MCU完全管理充電,而是智能充電器本身根據優(yōu)化充電曲線(xiàn)來(lái)管理其輸出。由于主機端的管理只是管理電量計生成的ALRT信號,所以系統能夠輕松采用不同的電池包。

必要時(shí),智能充電器還可以阻止充電和放電,以防出現交叉充電。這種方法無(wú)需考慮電池不匹配問(wèn)題,提高了典型快速充電系統的靈活性。借助快速電池充電技術(shù),除了簡(jiǎn)化設計和整個(gè)充電流程之外,OEM還可以充分降低功耗,確保廣泛應用的充電和放電安全,并改善用戶(hù)體驗。

第二部分

通過(guò)在電池包中實(shí)現電量計功能,原始設備制造商(OEM)可以設計智能快速充電器,從而提高系統靈活性,更大限度地降低功耗,確保安全充電/放電,并改善整體用戶(hù)體驗。在本部分中,我們將詳細探討如何使用評估套件和樹(shù)莓派板實(shí)現電池并聯(lián)的快速充電系統。

評估1S2P架構

評估簡(jiǎn)單充電系統并測試其功能,通??梢允褂迷u估套件來(lái)完成。這些套件包括配置充電系統所需的所有硬件和軟件應用,以及基于圖形用戶(hù)界面(GUI)的工具和API。

但相應地,包含多個(gè)單元的復雜系統的相關(guān)評估工作也更加繁瑣。復雜系統中可能有多個(gè)器件需要進(jìn)行表征。開(kāi)發(fā)人員將需要編寫(xiě)一些軟件代碼來(lái)讀取系統不同部分生成的信號,對其進(jìn)行分析,并采取行動(dòng)。MAX17330 可幫助管理包含兩節鋰離子電池的并聯(lián)電池快速充電系統。如數據手冊所述,MAX17330可用于同時(shí)對兩節鋰離子電池進(jìn)行充電和控制。該系統需要兩個(gè)MAX17330 IC,每個(gè)IC管理一節鋰離子電池,以及一個(gè)能夠即時(shí)調整輸出電壓的降壓轉換器(如 MAX20743 )。

該系統還需要使用一個(gè)微控制器來(lái)配置和管理電池充電,以及處理兩個(gè)IC之間的通信。本文選擇的樹(shù)莓派板是系統測試中普遍使用的平臺,此外我們選用Python作為編程語(yǔ)言。樹(shù)莓派通過(guò)I2C管理通信,并記錄有助于評估和調試的重要系統參數,包括充電電流、電池電壓和電池荷電狀態(tài)(SOC)。這些數值均存儲在Excel文件中,方便進(jìn)行離線(xiàn)分析。

測試1S2P架構

本節將介紹如何測試充電器和電量計(MAX17330)。本節還會(huì )說(shuō)明并聯(lián)充電可達到的實(shí)際性能。為了獲得更大的靈活性和可控性,該器件由微控制器通過(guò)I2C進(jìn)行編程。

圖2-1顯示了1S2P系統架構以及評估兩節并聯(lián)電池充電所需的連接。樹(shù)莓派控制三個(gè)EVKIT:一個(gè)MAX20743EVKIT(降壓轉換器)和兩個(gè) MAX20743EVKIT (充電器+電量計)。數據記錄在Excel文件中。

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圖2-1. 使用樹(shù)莓派的1S2P充電系統評估架構

可從MAX17330產(chǎn)品頁(yè)面的"工具和仿真"選項卡中下載并使用基于GUI的MAX17330評估套件軟件。使用配置向導(從"器件"選項卡中選擇)可為MAX17330生成初始化文件(.INI)。INI文件中包含寄存器地址/寄存器值格式的器件寄存器初始化信息。微控制器需使用該文件來(lái)逐個(gè)配置MAX17330中的寄存器。

MAX17330X2EVKIT 數據手冊詳細說(shuō)明了生成初始化文件所需的各個(gè)步驟。圖2-2所示的配置用于啟動(dòng)并聯(lián)充電。接下來(lái)可按圖2-3中的配置啟用步進(jìn)充電。圖2-4顯示了基于圖2-3配置步進(jìn)充電后的預期步進(jìn)充電曲線(xiàn)。

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圖2-2. 配置MAX17330進(jìn)行并聯(lián)充電

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圖2-3. 啟用步進(jìn)充電

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圖2-4. 基于圖3來(lái)配置步進(jìn)充電的預期步進(jìn)充電曲線(xiàn)

MAX20734 降壓轉換器可在需要時(shí)提高兩個(gè)MAX17330EVKIT上的電壓。MAX20734降壓轉換器根據地址0x21處的內部寄存器值改變輸出電壓。降壓轉換器可以通過(guò)I2C控制;已編寫(xiě)一個(gè)Python類(lèi)來(lái)執行此操作。

最后,如圖2-5所示,MAX20743EVKIT輸出分壓器被修改,輸出范圍為3 V至4.6 V(使用的值為R6 = 4K7和R9 = 1K3)。

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圖2-5. 輸出分壓器已被修改,輸出范圍為3 V至4.6 V(R6 = 4 K7且R9 = 1 K3)

表2-1. MAX20743基于寄存器0x21的轉換輸出電壓

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從表2-1可以得出如下曲線(xiàn):

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其中,x為要在輸出端施加的電壓。雖然這種方法會(huì )有輕微誤差,但也是根據電壓估算所需寄存器值的好方法。

上電與初始化

當MAX17330首次連接電池時(shí),默認寄存器值設置強制IC進(jìn)入關(guān)斷狀態(tài)。要喚醒器件,請按PKWK按鈕。這將使臨時(shí)保護MOSFET短路,從而喚醒兩個(gè)MAX17330EVKIT。

接下來(lái),樹(shù)莓派需要通過(guò)I2C與所有三個(gè)器件通信。小心地初始化I2C硬件,避免器件地址沖突。默認情況下,兩個(gè)MAX17330EVKIT使用相同I2C地址。第一步是更改兩個(gè)電量計之一的地址。

MAX17330兼有易失性和非易失性寄存器,非易失性寄存器以"n"前綴標識。這也導致產(chǎn)生一對節點(diǎn)地址:6Ch(易失性寄存器)和16h(NV寄存器)。

改變MAX17330器件節點(diǎn)地址的方法有兩種:

○ 使用I2CSid字段設置nPackCfg NV寄存器。此更改可以利用配置向導設置。參見(jiàn)表3。

○ I2CCmd 寄存器支持動(dòng)態(tài)更改I2C總線(xiàn)。參見(jiàn)表2-2~2-4。

表2-2. MAX17330寄存器

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表2-3. nPackCfg (1B5h)寄存器格式

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表2-4. I2CCmd (12Bh)寄存器格式

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為了便于使用,我們采用第二種方法來(lái)改變地址,這樣可以使用同一INI文件來(lái)初始化兩個(gè)器件。生成兩個(gè)器件的通用設置可以簡(jiǎn)化器件配置,并消除有關(guān)手動(dòng)輸入地址的用戶(hù)錯誤。

由于兩個(gè)MAX17330器件共用同一I2C總線(xiàn),因此該程序要求將一個(gè)器件的ALRT信號設置為低電平,并將另一個(gè)設置為高電平。

表2-5. I2C ALRT設置

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表2-4中的數據來(lái)自MAX17330數據手冊,顯示了I2CCmd寄存器如何根據ALERT GPIO引腳值動(dòng)態(tài)更改器件地址。在這種情況下,可使用GoToSID和INcSID字段更改I2C地址:

? Set ALRT_A logic low

? Set ALRT_B logic high

? Write I2CCmd = 0 × 0001 

→ MAX17330_A address remains at 6Ch/16h

→ MAX17330_B address set to ECh/96h

每個(gè)器件都分配有唯一的地址后,整個(gè)系統便可以由單個(gè)微控制器控制。

下面是微控制器完成I2C配置的腳本。這將是系統初始化的一部分。

? Load .INI file

? Assert ALRT_A and ALRT_B to keep the path between SYSP and BATTP open

? Read VBATT_A and VBATT_B

? VMAX = max (VBATT_A, VBATT_B)

? Set VOUT = VMAX + 50 mV

? Release ALRT_A and ALRT_B

? Set nProtCfg.OvrdEn = 0 to use ALRT as Output

參見(jiàn)表2-6。

表2-6. nProtCfg (1D7h)寄存器格式

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非易失性空間中的某些寄存器需要重啟固件才能使更改生效。因此,需要執行以下步驟:

? 置位Config2.POR_CMD以重啟固件

參見(jiàn)表2-7。

表2-7. Config2 (OABh)寄存器格式

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接下來(lái),我們需要啟用充電器的中斷:

? 設置(Config.Aen和Config.Caen)= 1

參見(jiàn)表2-8。

表2-8. Config (O0Bh)寄存器格式

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現在器件已初始化。

記錄數據和中斷

我們需要能夠讀取寄存器以記錄數據,并檢查ALERT GPIO線(xiàn)上是否已生成中斷。我們可以使用如下腳本:

? 設置500 ms定時(shí)器

? VMIN = min (VBATT_A, VBATT_B)

? Vsys_min = nVEmpty[15:7]

? CrossCharge = False

? If (VMIN<vsys_min) → Crosscharge = True

評估最小電池電壓是否超過(guò)系統的最小工作電壓

? If FProtStat.IsDis = 0

檢測到充電信號

? Clear Status.AllowChgB

向所有電池表明充電器存在

? If (VBATT > VMIN + 400 mV and !Cross Charge)

確定要阻止哪個(gè)電池以避免交叉充電

Config2.BlockDis = 1

else

Config2.BlockDis = 0

如果低電量電池遠低于高電量電池,則允許放電

參見(jiàn)表2-9~2-11。

表2-9. FProtStat (0DAh)寄存器格式

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表2-10. Status (000h)寄存器格式

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表2-11. Config2 (0ABh)寄存器格式

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當MAX17330置位ALRT信號時(shí),主機將執行以下操作:

Read Status register data

If Status.CA is set

     Read ChgStat register

     If ChgStat.Dropout = 1 → increase VOUT

     If (ChgStat.CP or ChgStat.CT) = 1 → decrease VOUT

     Clear Status.CA

參見(jiàn)表2-12~2-13。

表2-12. 狀態(tài)寄存器(000h)格式

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表2-13. ChgStat (0A3h)寄存器格式

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圖2-6顯示了從Excel文件的記錄數據提取的并聯(lián)充電曲線(xiàn)。請注意該曲線(xiàn)隨步進(jìn)充電曲線(xiàn)的變化情況。

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圖2-6. 并聯(lián)充電曲線(xiàn)

另外,一旦器件從恒流(CC)階段轉為恒壓(CV)階段,降壓轉換器生成的電壓可以降低如下:

? If VBATT = ChargingVoltage
                  Read ChgStat Register
                    If ChgStat.CV = 1 → decrease VOUT until VPCK = ChargingVoltage + 25 mV

以上就是管理1S2P充電配置所需的所有步驟。MAX17330-usercode.zip 中包含了配置降壓轉換器(MAX20743)以及充電器和電量計(MAX17330)的Python代碼。其中還包含了用于捕獲重要充電參數和評估步進(jìn)充電曲線(xiàn)的Excel數據日志。通過(guò)管理MAX17330產(chǎn)生的警報信號,微控制器可保持MAX17330的線(xiàn)性充電器接近壓差,從而更大限度地降低功耗并支持高充電電流。使用MAX17330的電池包可存儲已安裝電池的參數,以便主機微控制器實(shí)現高效快速充電。這使得OEM可以用更簡(jiǎn)單、更便宜的降壓轉換器取代標準充電器IC器件,而不影響性能或可靠性。

設備充電時(shí)間是最重要的用戶(hù)體驗考量因素之一。MAX17330降壓轉換器采用小型IC封裝,可以有效管理非常高的電流,從而縮短充電時(shí)間。通過(guò)采用兩個(gè)MAX17330等的方式可支持以高電流并聯(lián)充電,讓開(kāi)發(fā)人員能夠以安全可靠的方式為多個(gè)電池充電,從而大幅節省充電時(shí)間。

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