提高便攜式設(shè)備鋰離子電池的充電效率
出處:tyw 發(fā)布于:2010-05-21 16:40:36
功能整合以及不斷縮小的外形尺寸在過去幾年風靡一時,進而帶動手機、PDA、以及便攜式 DVD 播放器等便攜式設(shè)備的市場需求大幅增長。然而電源卻很快成為技術(shù)進步的瓶頸,電池供電密度的提升腳步也無法跟上需求的節(jié)拍。鋰離子 (Li-Ion) 電池無論就重量還是體積而言都有很高的能量密度,因此在市場上應(yīng)用極為廣泛。為了延長系統(tǒng)運行時間并縮小外形尺寸,越來越多的系統(tǒng)設(shè)計人員發(fā)現(xiàn)利用先進的電路拓撲結(jié)構(gòu)來提高系統(tǒng)功率轉(zhuǎn)換效率的做法已無法解決問題,電池充電已成為擴大電池容量和延長電池使用壽命的另一重要方案。線性充電器的成本合理、外形尺寸小巧,非常適用于低容量電池充電的應(yīng)用;但隨著便攜式設(shè)備對功耗要求的不斷提高,由于線性電池充電器功耗較高,因此已不能充分滿足充電需求。本文將介紹一款 MHz 同步開關(guān)電池充電器,并說明有效充電并延長電池使用壽命的設(shè)計考慮事項。
鋰離子電池的充電
圖 1 是業(yè)界常用的鋰離子電池的充電曲線,大部分專用的鋰離子電池充電集成電路 (IC) 都是通過上述方式進行充電。鋰離子電池的充電過程可分為三個階段:預(yù)充電、恒流 (CC) 快速充電、和恒壓 (CV) 終端 (termination) 充電。充電器在預(yù)充電階段會以低速率(通常為快速充電速率的1/10)對電池進行充電,這時的電池電壓低于 3.0V。這樣可以實現(xiàn)對鈍化層的恢復(fù)(鈍化層在深度放電狀態(tài)下存儲時間過長會分解)。除此之外,當電池過度放電時在陽極短路的電池上會發(fā)生部分銅分解,此時若以 1C 電流進行充電就會導(dǎo)致電池過熱,預(yù)充電階段則能避免這種現(xiàn)象的發(fā)生。等到電池電壓達到 3.0V 后,充電器就會進入恒流快速充電階段。
快速充電電流不應(yīng)超過 1C 速率(0.7℃ 速率)以避免電池過熱及因而造成的加速劣化現(xiàn)象。不過,為高功率容量設(shè)計的電池則可承受較高的充電速率。應(yīng)當合理選擇充電速率,以保證電池溫度在充電結(jié)束時不超過 50℃。在進入快速充電階段后,電池會持續(xù)快速充電直到電池達到穩(wěn)壓限制值(每節(jié)電池通常為 4.2V,不過碳陽極鋰離子電池為 4.1V)。然后,在充電電流以指數(shù)方式降低到預(yù)定義終端電平時,電池充電器開始調(diào)節(jié)電池電壓并且進入 CV 階段。輸出穩(wěn)壓對于電池容量化和延長電池使用壽命都很重要。電池穩(wěn)壓太差有可能會導(dǎo)致電池充電不足,使得電池容量銳減。例如充電電壓不足 1% 電壓就會導(dǎo)致電池容量減少 8%。另一方面,電池穩(wěn)壓太差也可能導(dǎo)致電池過度充電從而縮短電池使用壽命。為了確保鋰離子電池的充電安全,開始充電時的環(huán)境溫度必須在 0℃ 到 45℃ 之間。在更低溫度下進行充電會形成更多金屬鋰,這會導(dǎo)致電池阻抗增加與電池劣化。另一方面,在較高溫度下進行充電則會增加鋰離子與電解液的反應(yīng)而加速電池劣化。這些問題促使市場需要更、更高效、和更安全的便攜式設(shè)備電池充電解決方案。
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