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            EEPW首頁(yè) > 電源與新能源 > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > 一個(gè)基于智能電池供電的電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)

            一個(gè)基于智能電池供電的電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)

            作者: 時(shí)間:2011-01-11 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏


            LTC1760是為使用雙路智能應(yīng)用而設(shè)計(jì)的高度集成的3級(jí)充電器和選擇器,采用降壓開(kāi)關(guān)拓?fù)洌哂蟹现悄?a class="contentlabel" href="http://www.biyoush.com/news/listbylabel/label/電池">電池標(biāo)準(zhǔn)定義的多種功能和輸入限流、安全限制等新增功能。LTC1760的SMBus接口可以跟蹤電池的內(nèi)部電壓和電流,同時(shí)允許一個(gè)外接的SMBus主機(jī)監(jiān)控任意一個(gè)電池的狀態(tài)。通過(guò)SMBus接口,主機(jī)系統(tǒng)可獲知電池供電系統(tǒng)的工作狀態(tài),例如電池組的電壓、電流、充電電壓、充電電流、電池告警狀態(tài),以及使用的外接電源還是電池組供電等。LTC1760的充電精度由電池組內(nèi)部的電壓、電流測(cè)量值決定,典型的測(cè)量精度誤差為±0.2%。雙電池系統(tǒng)通常采用順序放電方式放電,即先消耗電池組1的電量,再消耗電池組2的電量,通過(guò)這種方式來(lái)簡(jiǎn)單地延長(zhǎng)總的電池放電時(shí)間。而LTC1760采用專(zhuān)有的供電路徑架構(gòu)支持兩路電池同時(shí)充電或放電。典型狀態(tài)下,可使電池供電時(shí)間延長(zhǎng)10%,而充電時(shí)間可減少50%。LTC1760能夠在10 μs內(nèi)在輸入電源之間切換,防止電池或外部電源遷移時(shí)供電中斷。電池的熱敏電阻可以用于監(jiān)控電池的溫度和電池的連接狀態(tài)。

            智能電池系統(tǒng)管理電路在設(shè)計(jì)中需確定5個(gè)關(guān)鍵參數(shù):

            ① 輸入限流電阻RCL。用于限制系統(tǒng)充電電流和負(fù)載電流之和,不超過(guò)外接電源適配器的額定電流。系統(tǒng)中,適配器選擇24 V、150 W,額定電流為6 A,RCL的電流ILIM=5.7 A,RCL選擇0.018 Ω/1 W的電阻。

            ② 限流電阻RILIM。設(shè)定充電器可以供給電池的最大允許電流,任何超過(guò)這個(gè)限度的值都會(huì)被限定值所取代。

            ③ 匹配充電電流檢測(cè)電阻RSENSE。作用是讓充電器的滿(mǎn)標(biāo)度電流與設(shè)置滿(mǎn)標(biāo)度限流值同步。在本系統(tǒng)中充電最大電流設(shè)定為4 A,RILIM設(shè)定為開(kāi)路,RSENSE使用0.025 Ω/1 W的電阻。

            ④ 限壓電阻RVLIM。用于設(shè)定充電器可輸出的5個(gè)限壓值中的一個(gè),本系統(tǒng)中充電限制電壓設(shè)定為16.8 V,因此,RVLIM選擇33 kΩ的電阻。

            ⑤ 短路保護(hù)電阻RSC。用于設(shè)定電路短路保護(hù)啟動(dòng)電流。系統(tǒng)中3個(gè)電源通路都由2個(gè)背對(duì)背的P溝道場(chǎng)效應(yīng)管與短路檢測(cè)電阻RSC串聯(lián)。系統(tǒng)中選擇RSC=0.012 Ω/1 W。

            經(jīng)過(guò)智能電池系統(tǒng)管理電路電源路徑選擇后,+12 V電源產(chǎn)生電路的輸入端電壓:外接直流電供電時(shí)為+24 V。2.3+12 V產(chǎn)生電路電池組供電時(shí),電壓可從滿(mǎn)電時(shí)的+16.8 V逐漸下降到+11.6 V。因此,輸入電壓的變化范圍為+11.6~+24 V。

            如果使用單一的降壓變換電路產(chǎn)生+12 V電路,那么在電池供電過(guò)程中,當(dāng)電池即將放空、電池電壓接近或低于12 V時(shí),電路將不能正常工作。此時(shí),電池仍有一定的電量未放出,不能充分利用電池的供電能力。若采用獨(dú)立的降壓-升壓或者升壓-降壓電路進(jìn)行組合,則在輸入電壓高于+12 V的大部分工作時(shí)間內(nèi),電源轉(zhuǎn)換的效率較低,而且電路復(fù)雜。本設(shè)計(jì)中采用SEPIC(SingleEnded Primary Inductance Converter,單端主電感變換器)電路,用LTC1871作為SEPIC控制器。這樣,無(wú)論在外接電源及電池組電壓大于12 V時(shí),還是在電池供電后期,均能產(chǎn)生+12 V供電電壓。

            SEPIC電路拓?fù)浜碗娏髟陂_(kāi)關(guān)閉合和斷開(kāi)情況下的流向示意分別如圖4(a)~(c)所示。L1和主開(kāi)關(guān)SW構(gòu)成了一個(gè)升壓轉(zhuǎn)換器,L2和二極管D1構(gòu)成升壓-降壓型轉(zhuǎn)換器。取L1=L2,并將L1和L2繞在同一核心上,可以降低輸入紋波、尺寸和成本。在系統(tǒng)中選擇L1、L2在同一核心上,并且兩者具有相等的電感。


            關(guān)鍵詞: 電池

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