精確的恒流調(diào)節(jié)有助于提升快速充電
電池供電設(shè)備是我們?nèi)粘I畹闹匾M成部分,這些設(shè)備的充電負(fù)擔(dān)比以往任何時(shí)候都更加受到重視。在過去幾年中,出現(xiàn)了許多解決充電時(shí)間較長的新方法,使用戶能夠在幾分鐘內(nèi)完成充電而不再是幾個(gè)小時(shí)。
本文將重點(diǎn)講述快速充電的趨勢,以及在充電設(shè)備使用快速、安全、高性價(jià)比的解決方案更快速充電時(shí),精確恒定電流(CC)調(diào)節(jié)起到的重要作用。
電池在充電時(shí)通常經(jīng)歷兩個(gè)階段:恒定電流(CC)和恒定電壓(CV)。圖1所示為4.2V鋰離子(Li-ion)電池的典型充電曲線。當(dāng)大部分能量從充電器傳輸?shù)诫姵貢r(shí),CC大致用于充電的前67%時(shí)間。在剩余充電時(shí)間的最后33%內(nèi),則是恒定電壓,以充分充電并保持電充滿??紤]到放電電流,并保持電池電壓完全充電,一些充電器在CV期間泵送小電流(也稱為涓流充電)。電池完全充電所需的時(shí)間取決于其容量和最大允許充電電流,是電池化學(xué)和環(huán)境溫度的函數(shù)。例如,如果您有一個(gè)容量為3000mAh,充電率為0.8C的鋰離子電池(其中C表示在一小時(shí)內(nèi)為電池充電所需的電流,這是電池制造商建議延長電池壽命的默認(rèn)電量),電池需要兩到三個(gè)小時(shí)才能完全充滿電。
后一段描述了一種典型的充電方案,握手次數(shù)不多,充電率正常。最新推出的方法是通過在CC階段向電池提供更多能量以最大化充電時(shí)間。這些方法使用專利充電算法或采用主流標(biāo)準(zhǔn),比如USB供電可編程電源(PPS)標(biāo)準(zhǔn)。壁式充電器和設(shè)備都可進(jìn)行連續(xù)握手,智能傳達(dá)電池的需求并使充電效率最大化。
兩種主要的快速充電方式分別是高電壓和低電流(傳統(tǒng)方法)、高電流和低電壓(新主流趨勢)。第一種方法使用現(xiàn)有的充電線,并將電流限制在約2A,同時(shí)將電壓提高到15V。該方法的問題是設(shè)備側(cè)電壓轉(zhuǎn)換階段的散熱高,從而導(dǎo)致電池壽命縮短,可轉(zhuǎn)移到電池的最大允許能量減小。
第二種方法使用接近電池電壓的電壓,以及可以直接流向電池的較高電流。這種方法通常被稱為直充或閃充。該方法允許在較低溫度下實(shí)現(xiàn)更高的充電率,因?yàn)槠骷?cè)無電壓轉(zhuǎn)換。然而,閃充需要特殊的充電線來實(shí)現(xiàn)更高的電流流動(dòng)。這個(gè)想法是嘗試以盡可能接近最大允許速率的速率對電池充電,以最小化充電時(shí)間。
考慮到閃充的冷卻器溫度曲線;它越來越受歡迎,大多數(shù)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)都采用它。圖2所示為閃充系統(tǒng)的高級框圖。
如圖2所示,精確的電流控制回路是必要的,用以實(shí)現(xiàn)更快的充電時(shí)間,并可在其它模塊(電池充電器和燃油表已使用類似模塊)之上添加額外保護(hù)層。雖然您可以集成電流檢測功能,但是很難匹配達(dá)到專用電流檢測解決方案使用小分流電阻最大限度減少了散熱而提供的精度水平,也很難匹配達(dá)到監(jiān)控高邊電流的能力。
TI提供各種適用于閃充的專用電流傳感器。這些解決方案包括INA210系列,其可在較寬的動(dòng)態(tài)范圍內(nèi)提供極好的精度;INA199具有精度和成本的絕佳組合;和新型INA181系列,它在帶寬、精度和價(jià)格方面提供最佳價(jià)值。在這個(gè)應(yīng)用中,INA181較寬的350kHz閉環(huán)帶寬使得能夠檢測到CC信號的快速波紋——出于電池保護(hù)和安全的需要,它所包含的信息可用于最大化CC,并通過最小化保護(hù)帶來實(shí)現(xiàn)。
圖3所示為從壁式充電器的輸出看到的典型閃充信號。
總而言之,當(dāng)今快速充電方法的主要局限是散熱靠近電池,這限制了所能傳送的最大允許能量,從而限制了充電時(shí)間最小化。此外,高溫有引起安全問題和電池壽命降低的擔(dān)憂。閃充發(fā)展?jié)摿艽?,因?yàn)樗试S在相對較冷的溫度下進(jìn)行高水平的能量傳遞,同時(shí)最大化充電效率并最小化充電時(shí)間。實(shí)現(xiàn)這種高效率需要精確的電流控制回路,這通過專用電流傳感器更好地實(shí)現(xiàn)。