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為甚么大容量磷酸鐵鋰離子電池要大功率充電器?

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2021年08月08日  

患者護理范疇的緊要趨勢之一,是在患者家中越來越多地使用遠程監視系統。出現這種趨勢的原由很分明,讓患者住在醫院的費用太高了,令人難以承受。因此,很多這類便攜式電子監視系統納入了RF收發器,以便數據能筆直發到醫院中的監察系統中,供醫生研究和分解之用。顯然,這類系統通常由AC電源、電池或同時由二者供電。為了確保在除醫院之外的其他地點使用時,系統能繼續工作,這種冗余性是必要的。此外,在便攜式醫療診斷設備范疇取得了很多新的進展,例如醫生和護士到處攜帶的設備,都將電池作為主電源,或將電池作為備份電源,以防AC電源中斷。這類系統要高效率電池充電電路。


除了醫療使用,便攜式工業銀行終端、堅固耐用的平板電腦、庫存控制和條碼掃描設備等都要單節大容量電池,以減小外形尺寸和重量。基于鋰材料的電池一直是最流行的選擇。然而,要快速、準確和安全地給這類電池充電,卻不是非微不足道的事情。此外,人們一直在開發新的、基于鋰的化學陽極/陰極組合,這類組合也在不斷地推向主流市場。這種趨勢的一個例子是,磷酸鐵鋰(LiFepO4)電池已在許多使用中嶄露頭角,與基于鈷的鋰離子/鋰聚合物電池相比,磷酸鐵鋰離子電池可供應更高的安全性和更長的電池壽命。而且這種化學組成的電池還同時具備基于鈷的鋰離子電池所具備的其他許多優點,包括較低的自放電速率和相對較輕的重量。相比之下,除了改善安全性(因為具有抗熱失控能力)及延長電池循環壽命之外,磷酸鐵鋰離子電池具備更高的峰值功率額定值,對環境影響更小。通常醫療和工業使用愿意接受磷酸鐵鋰離子電池更低的單位體積能量密度,以換取更高的安全性和更長的周期壽命。備份使用要更長的周期壽命,且要能以大電流放電。


如何得到更大的功率


很多手持式工業或醫療設備的電源架構經常與大顯示屏智能手機的電源架構類似。一般情況下,3.7V(最終充電或浮置電壓為4.2V)鋰離子電池一直用作主電源,因為其單位重量能量密度(Wh/kg)和單位體積能量密度(Wh/m3)很高。過去,很多大功率設備使用兩節7.4V(8.4V浮置電壓)鋰離子電池,以滿足功率要求,但是由于價格低廉的5V電源管理IC的上市,越來越多的手持式設備采用了更低電壓的架構,這使得可以使用單節鋰離子電池。典型的便攜式醫療或工業設備具有很多功能和非常大(就便攜式設備而言)的顯示屏。當用3.7V電池供電時,其容量非得以數千毫瓦小時計。為了用幾小時給這么大容量的電池充電,就要幾安培的充電電流。


不過,即使要這么大的充電電流,在沒有大電流交流適配器可用時,用戶仍舊想用USb端口給他們的大功率設備充電。為了滿足這種要求,當有交流適配器可用時,電池充電器非得能以大電流(》2A)充電,但是依然能高效率地利用USb端口可供應的2.5W至4.5W功率。此外,該IC產品要保護敏感的下游低壓組件,使它們免受可能由損壞導致的過壓事件的影響,并高效率地將大電流從USb輸入、交流適配器或電池引導到負載,以最大限度地減少以熱量形式損失的功率。同時,該IC非得安全地管理電池充電算法,并監視關鍵的系統參數。


磷酸鐵鋰離子電池較低的3.6V浮動電壓導致無法使用標準的鋰離子電池充電器。倘若充電不當,就有可能對這種電池造成無法修復的損壞。準確的浮動電壓充電將延長電池的壽命。與基于鈷的鋰離子電池相比,LiFepO4電池的優勢包括體積能量密度(每單位體積的容量)較高,而且不容易過早地出現故障(假若新電池過早地深度循環)。


緊要設計限制總結如下:


。大容量電池要大的充電電流和高效率


。很多便攜式使用,包括工業和醫療設備,都要USb兼容充電所供應的便利性


。磷酸鐵鋰離子電池有特殊充電要求,即更低的浮置電壓,與鋰離子電池相比有一些令人欣慰的優點


上面討論的任何滿足這些設計限制的IC處理辦法都非得是緊湊和單片型的,能應對快速、高效率給單節大容量電池充電的問題,并與磷酸鐵鋰等新的化學組成兼容。這樣的設備會成為催化劑,能提高采用大容量電池的便攜式工業和醫療產品在全球的采用率。


應對采用單節電池的便攜式設備的功率挑戰


盡管上述要求也許看似不可能用單片IC來滿足,但是看一下LTC4156吧。LTC4156緊隨流行的、基于鋰材料的LTC4155而來,是一款大功率、I2C控制、高效率電源通路(powerpath)管理器、理想二極管控制器和磷酸鐵鋰(LiFepO4)電池充電器,適用于采用單節電池的便攜式使用,例如便攜式醫療和工業設備、備份設備和高功率密度電池供電使用。該IC為從各種電源高效率傳送高達15W的功率而設計,同時最大限度地降低了功耗,并減輕了熱量預算限制。LTC4156的開關電源通路拓撲無縫地管理從兩個輸入電源,例如交流適配器和USb端口,到設備的可再充電磷酸鐵鋰離子電池的功率分配,同時當輸入功率有限時,優先向系統負載供電。參見圖1.


圖1:LTC4156的典型使用電路


TOSYSTEMLOAD:至系統負載


由于節省功率,所以LTC4156準許輸出負載電流超過輸入電源吸取的電流,從而能最大限度地利用可用功率給電池充電,而不會超出輸入電源供電規格。例如,當用5V/2A交流適配器供電、可用功率為10W時,該IC的開關穩壓器能高效率傳送超過85%的可用功率,供應高達~2.4A的充電電流,并能更快速地充電。與一般開關電池充電器不同,LTC4156具備即時接通工作能力,以確保甚至在電池已深度放電時,一插上插頭系統就可以供電。由于支持USbOTG(On-the-Go),所以無需任何額外的組件,就能反過來向USb端口供應一個5V電源。


LTC4156的自主全功能單節磷酸鐵鋰離子電池充電器能供應高達3.5A的充電電流,具備15種用戶可選的充電電流設置。該充電器包括自動再充電、壞電池測試、可編程安全按時器、熱敏電阻控制的溫度合格的充電、可編程充電結束指示/終止以及可編程中斷。LTC4156采用扁平(0.75mm)28引腳4mmx5mmQFN封裝,在-40°C至125°C的溫度范圍內工作有保證。


高效率內部開關穩壓器


LTC4156的開關穩壓器工作起來像一個變壓器,準許VOUT端的負載電流超過輸入電源吸取的電流,而且與典型線性模式充電器相比,充足利用可用功率給電池充電的能力得到了極大的改善。前述例子說明,LTC4156可以如何以高達3.5A的電流高效地充電,從而實現了更快的充電速度。與一般開關電池充電器不同,LTC4156具備即時接通工作能力,以確保甚至在電池沒電或已深度放電時,一插上電源就可向系統供電。


圖2:LTC4156VOUT效率隨負載電流變化的曲線


EFFICIENCY:效率


SwitchingRegulatorEfficiency:開關穩壓器效率


LOADCURRENT:負載電流


對電池而言更安全


在對電池快速充電時,監視電池的安全性是很緊要的。當電池溫度降至低于0°C或升至高于60°C時(如一個外部負溫度系數的NTC熱敏電阻所測得的那樣),LTC4156會自動停止充電。除了這一自主性功能,LTC4156還供應一個擴展標度的7位模數轉換器(ADC),以憑借約1°C的辨別率監視電池溫度(參見圖3)。這個ADC與4個可用的浮置電壓設置和15個電池充電電流設置相結合,可用來建立基于電池溫度的定制充電算法。


圖3:7位熱敏電阻ADC顯示預置的LTC4156溫度跳變點


Temperature:溫度


ADCCode:ADC代碼


可通過一個簡單的兩線I2C接口讀取NTCADC的結果,從而能對充電電流和電壓設置進行調整。該通信總線準許LTC4156指示額外的狀態信息,例如輸入電源狀態、充電器狀態和故障狀態。由于支持USbOn-The-Go,所以無需任何附加組件,就能反過來向USb端口供應一個5V電源。


對平板電腦或工業條碼掃描器等很多便攜式使用來說,管理兩個輸入(例如USb和交流適配器)足夠了。不過,便攜式設備設計師一直在不斷尋求用任何可用電源給電池充電的方式。LTC4156的雙輸入、優先級多工器依據用戶含義的優先級(缺省優先級為適配器輸入),自主地選擇最適宜的輸入(交流適配器或USb)。過壓保護(OVp)電路同時保護兩個輸入,以免受到意外加上的高壓或反向電壓引起的損壞。LTC4156的理想二極管控制器保證,即使輸入功率不充分或不存在,也總是可以向VOUT供應充分的功率。為了在設備連接到一個處于暫停模式的USb端口時,最大限度地減少電池泄漏,在VbUS和VOUT之間放置了一個LDO,以向使用供應可準許的USb暫停電流。為了消除制造和銷售階段的電池泄漏,裝運及貯存特性將已經很低的電池備用電流進一步降至幾乎為零。


最后,LTC4156與LTC4155鋰離子版本是引腳和組件完全兼容的,從而無需重新大面積安排電路板,就可以靈活方便地在最后一分鐘更換不同化學組成的電池。


結論


有關新式便攜式工業和醫療設備來說,設計師的工作極具挑戰性,尤其是涉及功率時。公司要求的功能越來越要更大的功率,結果就是更大的電池。同時,人們要便利性,希望可用任何電源給這些電池充電。由于固有的安全性、低浮置電壓、更長的周期壽命、較低的自放電速率和相對輕的重量,磷酸鐵鋰離子電池正在成為主流選擇。但是像任何可再充電電池相同,磷酸鐵鋰離子電池非得小心對待。盡管便攜式設備電源范疇的這些趨勢成為了設計挑戰,但是LTC4156使事情容易多了。在低壓系統中,LTC4156高效率地供應了高達3.5A的充電電流,同時供應了高性能和安全功能。


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