电池监视器应对电动汽车的电池管理挑战
电池组能否很好地应对每一种设计挑战,电池管理系统(BMS)起着决定性作用。BMS的核心是电池监视集成电路(IC)。这种IC用来测量单个电池的电压,以确定充电状态和电池组健康状况。
电池监视器IC最关键的特性是准确度、数据可靠性及故障可检测性。监视器IC的准确度直接影响系统成本、电池组可靠性及寿命。每节电池的容量都是有限的,必须仔细加以管理。过度充电可能引起安全性和可靠性问题,而过度放电则可能影响电池的寿命。如果使用准确度不那么高的监视器IC,就要求系统设计师采用较大的“保护带”,以抵御过压和欠压影响,因此限制了汽车的总体可用电池容量。准确度较高的监视器IC可以更充分地利用每节电池的总容量,从而降低了电池组系统的总体成本。
为了随时间和工作条件的变化提供最高准确度,凌力尔特在LTC6804电池监视器IC(图1)中采用了掩埋式齐纳电压基准。这可以保证电池电压总体测量误差低于1.2mV。为了在电气噪声以及从逆变器、执行器、开关、继电器等导致瞬态存在的情况下保持最高准确度的测量,LTC6804采用了内置三阶噪声滤波的增量累加ADC。
图1:凌力尔特的LTC6804能够以16位分辨率和好于0.04%的准确度测量多达12个电压高达4.2V和串联连接的电池
安全性是电动型汽车制造商的头等大事。随着电子组件越来越广泛地用于汽车中,人们也越来越关注这些组件的工作对安全性的影响。凌力尔特多年来一直是大型汽车客户的供应商,并致力于不断改进已经非常卓越的产品质量和可靠性。此外,电池组设计师希望IC制造商提供全面的故障检测。为保证汽车安全而设计的电池监视器符合ISO26262标准,并包括冗余电路、自测试功能、看门狗定时器、以及通信误差检测和矫正功能。
随着电动型汽车和混合动力/电动型汽车日益流行,电池组系统设计师将致力于不断降低成本、提高性能和安全性。由于认识到电池监视器IC在这些方面的关键作用,汽车设计师将采用可提供最高准确度、可靠性及最强故障检测能力的IC。(end)
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