新闻中心

EEPW首页 > 电源与新能源 > 设计应用 > 动力锂电池组充电管理电路设计方案

动力锂电池组充电管理电路设计方案

作者:时间:2012-07-23来源:网络收藏

由于单个的电压过小,为得到更大的工作电压,一般需要将串联使用。电池组过程中,需要对每个电池的电压情况进行实时监控,以保证每个电池工作在正常工作状态下,避免发生过充现象,损坏

串联锂电池电池组中,各个锂电池的基准电平不同。假设电池组中的电池电压分别为a1 , a2 , ?,则对地第一节电池电压为a1 , 第二节电池电压为a1 + a2 , 以此类推。

在电压监控中我们需要对各个电池的实时电压进行比较,就必须设计一定的电路,将各个电池的电压转化到同一基准上。采取光耦隔离取样的方法可以实现电平转化,考虑到线性光耦价格是普通光耦的10 倍以上,出于工程中成本控制需要,将普通光耦线性化连接以实现电压的采集和实时监控。

在如图4 所示的单体电池电压监控电路中,使用了同一型号同一批次的两个普通光耦器件和两个运算放大器。两个光耦中,一个用于输出,另外一个用于反馈。反馈用来补偿发光二极管时间、温度特性上的非线性。

图4  电压监控电路

图4 电压监控电路

在图4 中:

其中: K1 , K2 为电路中光耦U1 ,U2 的电流传输比。

由电路可知:

其中V bat 为电池两端电压。由于选用同一型号同一批次的光耦,所以电流传输比近似相等,即K1 = K2 .

所以,有:

从式(5) 可知,该测量电路的电压增益只与电阻R1 ,R2 的阻值有关,与光耦的电流传输参数等无关,从而实现了对电压信号的线性隔离。经如图所示电路转化后电池电压被转化为具有统一参考地的输出电压Vout .

2. 4 部分分流控制电路

如图5 分流控制电路所示,过程中,当某一单体电压明显高于组内其他电池时,CPU 将控制端口拉高,则Q1 导通,Q2 基极电位被拉低,Q2 导通,部分电能从旁路电阻R4 分流,降低该电池速率,从而实现电池组各单体电池充电速率同步。



评论


相关推荐

技术专区

关闭