電池電量計(jì)確定二次電池中剩余的電量以及電池可以繼續(xù)供電多長(zhǎng)時(shí)間(在特定工作條件下)。本應(yīng)用筆記討論了測(cè)量鋰離子電池剩余電量時(shí)面臨的挑戰(zhàn),以及實(shí)現(xiàn)電量計(jì)以應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)的不同方法。
介紹
自移動(dòng)電話問世以來,可充電電池及其相關(guān)的電量計(jì)指示器已成為我們信息和通信社會(huì)的一個(gè)組成部分。它們現(xiàn)在對(duì)我們來說與過去100年來的汽車燃油表一樣重要。然而,雖然司機(jī)不能容忍不準(zhǔn)確的燃油表,但手機(jī)用戶往往要忍受高度不準(zhǔn)確、低分辨率的指示器。本文討論了準(zhǔn)確測(cè)量充電水平的各種障礙,并介紹了設(shè)計(jì)人員如何在電池供電應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)精確的電量計(jì)。
鋰離子電池
鋰離子電池從1997年左右開始量產(chǎn),在開發(fā)過程中解決了各種技術(shù)問題。由于它們?cè)隗w積和重量方面具有最高的能量密度(圖 1),因此可用于從手機(jī)到電動(dòng)汽車的各種系統(tǒng)。
圖1.各種電池類型的能量密度。
鋰電池還具有特定特性,這對(duì)于確定其充電水平很重要。鋰電池組必須包括各種安全機(jī)制,以防止電池過度充電、深度放電或反向連接。由于高活性鋰會(huì)造成爆炸危險(xiǎn),因此鋰電池不得暴露在高溫下。
鋰離子電池的陽(yáng)極由石墨化合物制成,陰極由金屬氧化物制成,添加鋰的方式最大限度地減少晶格結(jié)構(gòu)的破壞。這個(gè)過程稱為插層。由于鋰與水反應(yīng)強(qiáng)烈,因此鋰電池由有機(jī)鋰鹽的非液體電解質(zhì)構(gòu)成。給鋰電池充電時(shí),鋰原子在陰極中電離并通過電解質(zhì)輸送到陽(yáng)極。
電池容量
電池最重要的特性(除了其電壓)是其容量(C),以mA小時(shí)為單位,定義為電池可以提供的最大電量。容量由制造商針對(duì)一組特定條件指定,但在制造電池后會(huì)不斷變化。
圖2.溫度對(duì)電池容量的影響。
如圖2所示,容量與電池溫度成正比。上圖曲線顯示了鋰離子電池在不同溫度下以恒定 I、恒定 V 過程充電。請(qǐng)注意,電池在高溫下比在 -20°C 下多消耗大約 20% 的電量。
如圖2中的下部曲線所示,溫度對(duì)電池放電時(shí)的可用電量的影響更大。該圖顯示了充滿電的電池在兩種不同的電流下放電至2.5V的截止點(diǎn)。兩條曲線都顯示出對(duì)溫度和放電電流的強(qiáng)烈依賴性。在給定的溫度和放電速率下,鋰電池的容量由上下曲線之間的差異給出。因此,鋰電池容量在低溫下或大放電電流或兩者兼而有之時(shí)大大降低。在高電流和低溫下放電后,電池仍然具有顯著的殘余電荷,然后可以在相同溫度下以低電流放電。
自放電
電池通過不必要的化學(xué)反應(yīng)以及電解質(zhì)中的雜質(zhì)失去電荷。常見電池類型在室溫下的典型自放電率如表1所示。
化學(xué) | ZSelf-放電/月 |
鉛酸 | 4% 至 6% |
鎳鎘 | 15% 至 30% |
鎳氫 | 30% |
鋰 | 2% 至 3% |
化學(xué)反應(yīng)是熱驅(qū)動(dòng)的,因此自放電與溫度高度相關(guān)(圖3)??梢允褂寐╇娏鞯牟⒙?lián)電阻對(duì)不同電池類型的自放電進(jìn)行建模。
圖3.鋰離子電池的自放電。
老化
電池容量隨著充電和放電循環(huán)次數(shù)的增加而下降(圖 4)。這種下降通過術(shù)語(yǔ)“使用壽命”來量化,“使用壽命”定義為電池在其容量降至初始值的80%之前可以提供的充電/放電循環(huán)次數(shù)。典型鋰電池的使用壽命在 300 到 500 次充電/放電循環(huán)之間。
鋰電池還遭受與時(shí)間相關(guān)的老化,這導(dǎo)致其容量從電池出廠的那一刻起下降,無論使用情況如何。這種效應(yīng)會(huì)導(dǎo)致充滿電的鋰離子電池在 20°C 時(shí)每年損失 25% 的容量,在 35°C 時(shí)損失 40% 的容量。 對(duì)于部分充電的電池,老化過程更為緩慢:對(duì)于殘余電量為 40% 的電池,在 4°C 下每年損失約為其容量的 25%。
圖4.電池老化。
放電曲線
電池的特性放電曲線在其數(shù)據(jù)表中針對(duì)特定條件進(jìn)行了指定。影響電池電壓的一個(gè)因素是負(fù)載電流(圖 5)。不幸的是,負(fù)載電流無法在模型中通過簡(jiǎn)單的源電阻進(jìn)行仿真,因?yàn)樵撾娮枞Q于其他參數(shù),例如電池的年齡和充電水平。
圖5.電池放電曲線。
與原電池相比,二次鋰電池表現(xiàn)出相對(duì)平坦的放電曲線。系統(tǒng)開發(fā)人員喜歡這種行為,因?yàn)榭捎秒妷合鄬?duì)恒定。但是,逐漸放電使電池電壓與電池的剩余電量水平無關(guān)。
精確測(cè)量電荷水平
為了確定電池中的可用電量,首選簡(jiǎn)單的監(jiān)測(cè)方法。它們應(yīng)該消耗很少的能量,并且應(yīng)該(理想情況下)允許人們從電池電壓推斷出充電水平。然而,這種僅電壓方法會(huì)產(chǎn)生不可靠的結(jié)果,因?yàn)殡妷汉涂捎秒姾芍g沒有明確的相關(guān)性(圖5)。電池電壓也取決于溫度,動(dòng)態(tài)松弛效應(yīng)會(huì)導(dǎo)致負(fù)載電流減小后端電壓緩慢增加。因此,純粹基于電壓的監(jiān)控不太可能提供優(yōu)于25%的充電水平精度。
相對(duì)充電水平,通常稱為充電狀態(tài) (SOC),定義為剩余電荷與電池充電容量的比率。因此,必須通過稱為“庫(kù)侖計(jì)數(shù)”的程序來測(cè)量和監(jiān)測(cè)電荷流。在實(shí)踐中,庫(kù)侖計(jì)數(shù)是通過對(duì)流入和流出電池的電流進(jìn)行積分來實(shí)現(xiàn)的。為了使用高分辨率ADC測(cè)量這些電流,通常將一個(gè)小電阻與陽(yáng)極串聯(lián)。
電量計(jì)學(xué)習(xí)
電池SOC與上述參數(shù)之間的功能關(guān)系無法通過分析相關(guān),因此必須根據(jù)經(jīng)驗(yàn)確定電池容量和電荷。沒有廣泛的分析模型可用于計(jì)算(具有足夠精度)電池在實(shí)際工作條件下的容量,例如溫度,充電循環(huán)次數(shù),電流,年齡等。理論模型僅適用于某些“局部”條件。為了確定相對(duì)電荷水平,它們?cè)诒镜貞?yīng)用并在全球范圍內(nèi)進(jìn)行校準(zhǔn)。
為了在使用電池時(shí)達(dá)到足夠的精度,必須通過稱為電量計(jì)“學(xué)習(xí)”的過程不斷校準(zhǔn)模型參數(shù)。結(jié)合庫(kù)侖計(jì)數(shù),這種方法產(chǎn)生的電量計(jì)精確到百分之幾以內(nèi)。
電量計(jì)選擇
現(xiàn)代集成電路可以確定所有類型的二次電池、電池配置和應(yīng)用的 SOC。盡管電源電流較低(活動(dòng)模式下約為60μA,睡眠模式下約為1μA),但這些IC仍能實(shí)現(xiàn)高精度。電量計(jì) IC 分為三類(表 2)。由于鋰基電池是許多應(yīng)用的首選,因此所示示例基于鋰離子和鋰聚合物電池。
部分 | 電量計(jì)IC的類型 | 電池組中的功能 | 主機(jī)系統(tǒng)中的功能 |
DS2762 | 庫(kù)侖計(jì)數(shù)器 | 測(cè)量 | 算法+顯示 |
DS2780 | 電量計(jì) | 測(cè)量+算法 | 顯示 |
MAX1781 | 可編程電量計(jì) | 測(cè)量+靈活的算法 | 顯示 |
庫(kù)侖計(jì)數(shù)器,有時(shí)稱為電池監(jiān)視器,是測(cè)量、計(jì)數(shù)和轉(zhuǎn)換上述電池參數(shù)的 IC,包括電荷、溫度、電壓、負(fù)載周期和時(shí)間。由于庫(kù)侖計(jì)數(shù)器不處理測(cè)量的變量,因此它們不是智能的。DS2762就是這樣一種器件,它已經(jīng)包括一個(gè)集成的高精度25mΩ電阻,用于測(cè)量電流。該器件可監(jiān)控溫度、電池電壓和電流,并具有1-Wire?總線,允許駐留在電池組或主機(jī)系統(tǒng)中的微控制器讀取所有讀數(shù)。它還提供了二次鋰電池所必需的安全電路。其結(jié)果是一個(gè)靈活、經(jīng)濟(jì)高效的系統(tǒng),需要大量的知識(shí)和開發(fā)工作(盡管成本被IC供應(yīng)商提供的軟件、模型和支持所抵消)。
庫(kù)侖計(jì)數(shù)器的另一種方法是燃油表。這些一體化設(shè)備使用學(xué)習(xí)算法執(zhí)行電量計(jì)程序,并自行執(zhí)行所有必要的測(cè)量。電量計(jì)通常部署在稱為智能電池的智能自主電池中。由于集成電量計(jì)的開發(fā)工作量要少得多,因此這種方法非常適合需要快速上市的應(yīng)用。DS2780就是這樣一種電量計(jì),允許主機(jī)使用1-Wire總線讀取SOC。
另一種選擇是可編程電量計(jì),其中包括具有相當(dāng)靈活性的集成微控制器。例如,MAX1781包括集成RISC內(nèi)核、EEPROM和RAM。該器件使開發(fā)人員能夠根據(jù)需要實(shí)現(xiàn)電池模型、電量計(jì)例程和測(cè)量。集成 LED 驅(qū)動(dòng)器支持簡(jiǎn)單而準(zhǔn)確的 SOC 指示。
總結(jié)
可充電電池的電量計(jì)量是一項(xiàng)復(fù)雜的任務(wù),因?yàn)橛绊戨姵厝萘康脑S多相互依賴的參數(shù)。因此,簡(jiǎn)單的測(cè)量方法可提供不準(zhǔn)確的結(jié)果,而這些結(jié)果僅適用于非關(guān)鍵應(yīng)用。然而,通過使用現(xiàn)成的電量計(jì)IC,可以實(shí)現(xiàn)高精度和可靠的電量計(jì)。
審核編輯:郭婷
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