首頁 > 新能源汽車

如何實現(xiàn)高效的遠程電池監(jiān)控系統(tǒng)

來源:新能源汽車網(wǎng)
時間:2019-01-23 21:04:29
熱度:

如何實現(xiàn)高效的遠程電池監(jiān)控系統(tǒng)在能量收集應(yīng)用中,當(dāng)來自環(huán)境源的能量減少到低于有用水平時,備用電池在維持功率輸出方面起著關(guān)鍵作用。為了保持電池性能和安全性,這些應(yīng)用需要能夠?qū)㈦姵貭顟B(tài)

在能量收集應(yīng)用中,當(dāng)來自環(huán)境源的能量減少到低于有用水平時,備用電池在維持功率輸出方面起著關(guān)鍵作用。為了保持電池性能和安全性,這些應(yīng)用需要能夠?qū)㈦姵貭顟B(tài)和故障狀態(tài)傳達給中央服務(wù)器和操作員。特別是,電池組的安全操作需要仔細監(jiān)控以檢測可能導(dǎo)致電池故障的電池缺陷,短路和劣化。例如,與鋰離子電池組相關(guān)的安全問題正在推動對連續(xù)電池監(jiān)測和故障的快速通信的需求以及能夠在嚴(yán)重故障發(fā)生之前進行干預(yù)的人類操作員的潛在問題。

設(shè)計人員可以利用IC制造商提供的可用設(shè)備實現(xiàn)高效的遠程電池監(jiān)控功能,包括ADI公司,Atmel公司,凌力爾特公司,Maxim Integrated公司,Silicon Labs公司和德州儀器公司。

遠程電池監(jiān)控子系統(tǒng)將基于MCU的電池監(jiān)控和無線通信功能與低功耗RF收發(fā)器或具有集成無線功能的MCU相結(jié)合,將電池狀態(tài)傳輸?shù)街醒朐O(shè)施(圖1)。

如何實現(xiàn)高效的遠程電池監(jiān)控系統(tǒng)

如何實現(xiàn)高效的遠程電池監(jiān)控系統(tǒng)

圖1:遠程電池監(jiān)控解決方案依靠帶集成ADC的MCU來測量電池電壓并通信電池使用成對的RF收發(fā)器(A)或集成無線功能(B)的狀態(tài)。對于要求更高的應(yīng)用,專用電池管理IC提供額外的細節(jié)和保護(德州儀器提供)。

在許多應(yīng)用中,帶有集成ADC的低功耗MCU可以提供所需的單元監(jiān)控級別,測量單元電壓并執(zhí)行軟件程序來識別故障。德州儀器(TIMSP430F2012和MSP430F2013 16位MCU將低功耗運行與集成ADC,模擬比較器,存儲器和串行接口相結(jié)合。工程師可以選擇采用MSP430F2012的10位ADC,或采用MSP430F2013的16位sigma-delta ADC,以滿足需要更高分辨率測量的應(yīng)用。

與TI的CC2500 2.4 GHz收發(fā)器或CC2520 ZigBee收發(fā)器配合使用,TI等集成MCU可提供完整的遠程電池監(jiān)控解決方案。另外,設(shè)計人員可以選擇Silicon Labs SI1031 MCU等MCU,它集成了高速8051內(nèi)核,12位ADC,存儲器,多個數(shù)字外設(shè)和ISM頻段收發(fā)器。 Silicon Labs SI1021還提供集成的LCD控制器,以支持本地顯示功能。

專為電池管理而設(shè)計,Atmel ATMEGA32HVB將公司的AVR 8位MCU與12位ADC,18位庫侖逆流ADC和存儲器相結(jié)合,可監(jiān)控多達4個鋰離子電池,電流,大電流和短路故障(圖2)。 Atmel設(shè)計了ATMEGA32HVB,以便在引腳短路,充電器連接不良,軟件錯誤或由電池組或VCC短路引起的電源斷電時為電池提供安全保護。該器件還提供外部保護輸入,允許工程師使用外部組件實現(xiàn)專門的電池保護功能。

如何實現(xiàn)高效的遠程電池監(jiān)控系統(tǒng)

圖2:Atmel ATMEGA32HVB MCU將8位MCU內(nèi)核與專用片上電路相結(jié)合,可監(jiān)控多達4個鋰離子電池(Atmel提供)。

在運行中,ATMEGA32HVB上運行的軟件可以使用兩個外部熱敏電阻輸入通道監(jiān)控單個電池電壓,以及片上溫度和外部溫度。庫侖計數(shù)器累積充電和放電電流,以13位分辨率報告高分辨率或瞬時電流測量的累積電流。

對于具有大型電池組或需要更深電池保護的應(yīng)用的系統(tǒng),工程師可以利用各種電池管理IC來監(jiān)控電池組的關(guān)鍵性能參數(shù),并在出現(xiàn)故障時向MCU提供信號。先進的電池管理IC,如ADI公司的AD8280,凌力爾特公司的LTC680x,Maxim Integrated MAX1492x和德州儀器公司的BQ76PL536,旨在監(jiān)控通常用于能量存儲和電源備份的能量收集應(yīng)用的大型電池組。此類器件通常集成了高分辨率ADC,精密電壓基準(zhǔn),高壓輸入多路復(fù)用器和用于與主機MCU通信的串行接口。

ADI公司的AD8280支持多達六個鋰離子電池,并提供獨特的自測功能,專為高可靠性應(yīng)用而設(shè)計。在自測模式下,AD8280產(chǎn)生內(nèi)部故障條件,并將結(jié)果與預(yù)期結(jié)果進行比較,如果自檢失敗則發(fā)出警報。

凌力爾特公司的器件LTC680x系列可同時監(jiān)控多達12個鋰離子電池。雖然LTC6801和LTC6802器件專為鋰離子電池監(jiān)測而設(shè)計,但LTC6803支持鋰離子電池,超級電容器和多化學(xué)電池監(jiān)測,而LTC6804則支持鋰離子和鎳氫電池監(jiān)測。

Maxim Integrated的MAX1492x系列通過MAX14920支持多達12個鋰離子電池,MAX14921支持多達16個電池。德州儀器(TI)BQ76PL536 IC最多支持六個鋰離子電池。

此類中的所有設(shè)備都提供以菊花鏈方式連接多個設(shè)備以監(jiān)控大量單元的功能。工程師可以垂直堆疊德州儀器BQ76PL536,以監(jiān)控多達192個鋰離子電池,而無需IC之間的隔離元件。與許多此類器件一樣,BQ76PL536提供高速串行外設(shè)接口(SPI)總線,可與MCU(如TI MSP430F5529低功耗16位MCU)進行通信。

Daisy鏈接監(jiān)控大型鋰離子電池堆,BQ76PL536集成了電壓轉(zhuǎn)換和精密ADC,可準(zhǔn)確,快速地測量電池電壓。在直接從主機MCU或通過菊花鏈接收CONV轉(zhuǎn)換信號時,器件通過其集成的14位高速逐次逼近寄存器(SAR)ADC啟動轉(zhuǎn)換周期。該器件通過前端多路復(fù)用器為ADC供電,該多路復(fù)用器具有九個輸入,用于六個單元,兩個溫度傳感器和一個通用模擬輸入。

BQ76PL536中的專用電路為每個電池提供過壓和欠壓故障檢測,并提供兩個過溫故障檢測輸入。當(dāng)單元值超過安全閾值時,器件提供FAULT和alert輸出。 BQ76PL536通過獨立于主機通信總線的I/O引腳提供這些保護輸出信號,在沒有主機MCU干預(yù)的情況下在硬件中啟用故障信號。在大型鋰離子電池堆中,工程師可以菊花鏈?zhǔn)竭B接這些信號,以便將保護信號隔離到特定的電池和電池串(圖3)。

如何實現(xiàn)高效的遠程電池監(jiān)控系統(tǒng)

圖3:高級電池管理IC為電池管理信號提供專用輸入和輸出引腳,允許工程師以菊花鏈形式連接多個設(shè)備以監(jiān)控大型電池組中的電池(德州儀器公司提供)。

總結(jié)

對于獨立的能量收集應(yīng)用,工程師可以使用將電池單元測量功能與無線通信相結(jié)合的遠程監(jiān)控子系統(tǒng)來增強電池操作和安全性。具有成對或集成無線功能的高度集成的低功耗MCU可滿足許多此類應(yīng)用的需求。對于更嚴(yán)格的監(jiān)控要求,專用電池管理IC可以提供詳細的測量和自動故障檢測。使用這些可用的IC,工程師可以增強遠程或獨立的能量收集設(shè)計,能夠監(jiān)控他們的電池系統(tǒng)并將電池狀態(tài)傳達給中央設(shè)施。