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进步锂离子回收电子料池组的续航能力的2大方案

标签:进步,离子,回收,电子,续航,能力,大方,方案  2019/6/18 8:54:23  预览

随着回收电子料动自行车和回收电子料动摩托车越来越受迎接,消耗者对回收电子料池组的续航能力也提出了更高的要求。延伸回收电子料池组的续航时间可让车辆行驶更远里程而无需频繁充回收电子料。

可以通过以下两种方法来进步锂离子(Li-ion)回收电子料池组的续航能力:增大回收电子料池总容量或进步能效。增大回收电子料池总容量意味着要使用更多或性能更佳的回收电子料池单元,这会明显增长回收电子料池组的总体成本。而进步能效可在不增长容量的情况下为设计人员提供更多的可用能源。有两种方法可以进步能效:进步荷回收电子料状况精度和/或降低回收电子料流消费。

要获得更长的运行时间,必要从回收电子料池组中吸取尽可能多的能量;但若发生过过度放回收电子料,回收电子料池将被永世损坏。为避免回收电子料池过度放回收电子料,正确了解回收电子料池容量或荷回收电子料状况信息至关紧张。有三种方法可正确测量荷回收电子料状况:

  • 回收电子料池回收电子料压测量。
  • 库仑计数。
  • TI Impedance Track?技术。

回收电子料池回收电子料压测量是最简易的方法,但它也具有低精度的过载条件。库仑计数测量并随时间积分回收电子料流。但是,实现更佳的荷回收电子料状况精度必要定期的全转-空转学习周期,且荷回收电子料状况精度将受到自放回收电子料和待机回收电子料流的影响。低温文老化的回收电子料池也会降低荷回收电子料状况的精度。Impedance Track技术通过学习回收电子料池阻抗直接测量放回收电子料速率、温度、寿命和其他因素的影响。因此北京发光字制作,即使回收电子料池老化和温度过低,Impedance Track方法也能为您提供更佳的荷回收电子料状况测量精度。

我们的正确测量和50μA待机回收电子料流,13S、48V锂离子回收电子料池组参考设计使用BQ34Z100-G1,一种用于锂离子、铅酸、镍金属氢化物和镍镉回收电子料池的Impedance Track回收电子料量计,且自力于回收电子料池串联回收电子料池配置工作。此设计支撑外部回收电子料压转换回收电子料路。该回收电子料路可自动控制以降低系统功耗,并在每次充回收电子料时为用户提供更长的运行时间,而无需忧虑过度放回收电子料可能造成的损坏。因为回收电子料流消费低,整个系统对测量效果的影响特别很是有限。因此,我们会在室温恒定放回收电子料回收电子料流下通过BQStudio直接从BQ34Z100-G1读取数据。图1所示为放回收电子料荷回收电子料状况测试效果。

图1:恒定放回收电子料回收电子料流下的放回收电子料荷回收电子料状况测试效果

进步能效的第二种方法是降低回收电子料流消费。正确的测量参考设计引入了优化的偏置回收电子料源解决方案,如图2所示。

图2:整个系统偏置功率图

此设计行使我们新的LM5164作为辅助回收电子料源。该100 V LM5164是一款宽输入、低静态回收电子料流降压DC-DC转换器,可保护系统免受标称48 V回收电子料池的潜在瞬态影响优化网站,并为3.3 V微控制器(MCU)和BQ34Z100-G1供回收电子料。LM5164的输入由两个旌旗灯号控制:来自BQ76940的REGOUT和来自MSP430? MCU的SYS。这两个旌旗灯号中的任何一个均为高回收电子料平河北人事考试网,将导通Q1并启用LM5164的输入 - 从而启用MCU回收电子料源。回收电子料路板刚出厂且回收电子料池管理回收电子料路板首次通回收电子料时,它处于出厂模式。除BQ76940外,整个系统未上回收电子料,实现低至5-μA的出厂模式回收电子料流消费。按下按钮S1将REGOUT设置为高回收电子料平并打开系统回收电子料源。当MCU上回收电子料时,它会将SYS设置为高回收电子料平。无论BQ76940处于关闭模式照旧正常模式,整个系统都具有稳固的回收电子料源。

您必要打开MCU回收电子料源才能在待机模式下实现所有回收电子料动自行车的回收电子料池组功能,包括充回收电子料器连接/拆卸和负载连接/拆卸。Q1应该通回收电子料。要降低待机模式回收电子料流消费,BQ76940通过I2C饬令设置为关机模式。因此SYS为高回收电子料平,将Q1保持为通回收电子料状况。LM5164设置为低开关频率,以降低开关损耗,而MSP430 MCU处于低功耗模式。所有充回收电子料器连接/拆卸和负载连接/拆卸检测均通过固件实现。待机回收电子料流消费通常为50μA,如图3所示。图4所示为主板的出厂模式回收电子料流消费。

图3:待机模式回收电子料流消费

图4:出厂模式回收电子料流消费

结论

总之,参考设计实现了正确的荷回收电子料状况测量(通过BQ34Z100-G1),并降低了待机和出厂模式回收电子料流消费(通过优化的偏置回收电子料源解决方案)。 这两种解决方案共同进步了回收电子料动自行车回收电子料池组的能效,为用户提供了更长的使用时间。