1.概述
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随着移动电话、笔记本电脑、平板电脑等众多便携式电子设备的迅速普及应用,与之配套的小型锂离子电池、锂聚合物电池等二次电池的生产及需求量与日俱增,特别是锂离子电池体积小、重量轻;循环寿命长、充电可达几百次甚至上千次;自放电率低等优点广泛应用于可移动便携式电子产品中。因此,设计一套高精度锂离子充电管理系统对于锂离子电池应用是至关重要的,严格防止在电池的使用中出现过充电、过放电等现象。
目前比较成熟的锂电池充电管理方案就是基于笔记本电脑的方案,该类电源管理方案已经接近成熟,但是往往成本较高,不太符合应用于便携式分子筛制氧机设计中。结合成本与性能的考虑,最后我们选择BQ24610芯片作为主芯片,结合外围电路,来设计便携式分子筛制氧机电源管理模块。
BQ24610是TI公司生产,可以实现5V-28V锂电池充电管理。充电控制器与传统的控制器相比较,效率更高,散热更少;充电电压及电流的准确度接近百分之百,有助于延长电池使用寿命;集成型独立解决方案可提高设计灵活性,缩小整体解决方案尺寸,更有利于广泛应用于便携式设备中;动态电源管理可在电池充电时仍可为系统供电,最大限度地提高适配器功率[3].本文就通过在实际中的探索,对电池充电控制器和选择器芯片BQ24610的基本性能、工作原理、参数设置及应用中出现的问题进行了分析,给出了相应的典型应用电路设计。
TI中国代理2.BQ24610功能及特性
2.1 引脚介绍
ACN(引脚1):适配器电流误差放大器负输入。ACP (引脚2):适配器电流误差放大器正输入。ACDRV (引脚3):AC或适配器电源选择输出。CE(引脚4):充电使能,逻辑高电平输入。高电平充电时能,低电平停止充电,它有一个1MΩ内部下拉电阻。STAT1(引脚5):漏极开路充电状态指示按钮,指示各种充电操作。
TS(引脚6):电池组温度CP系数检测。TTC(引脚7):安全时间和终止控制。(引脚8):开漏输出状态良好指示。STAT2(引脚9):漏极开路充电状态指示按钮,指示各种充电操作。
VREF(引脚10):3.3V参考电压输出。ISET1(引脚11):快速充电电流输入设置。VFB(引脚12):输出电压模拟反馈调整。SRN(引脚13):
电池电流误差放大器负输入。SRP(引脚14):
电池电流误差放大器正输入。I S E T 2 (引脚15):预充电和终止当前输入设置。ACSET(引脚16):适配器当前输入设置。BATDRV (引脚23):电池和系统之间的MOSFET驱动输出。
2.2 工作原理
BQ24610充电电路工作原理,该充电电路基本工作原理可分为预充、快充和终止阶段。
当接通电源,如果VBAT
快充分恒流充电和恒压充电两个阶段,在该充电阶段,恒流充电电流不变,电压持续上升,当电压达到调节电压时,充电进入恒压充电阶段。在恒压阶段,充电电流逐渐减小,BQ24610负责管理充电电流。在VTT有效情况下,如果VVFB>VRECH,并且ICHARGE
BQ24610能够自动选择适配器或者电池给负载供电,当处于上电状态或者睡眠模式的时候,电池连到负载。当电池跳出睡眠模式30ms,电池自动与负载断开,适配器与电池相连。一个自动闭合逻辑防止转换器转换的时候电流击穿。每次确保输出电容或者电源转换器没有充或击穿之后,进入快速充电模式,充电器自动软启动充电器调节电流。
3.便携式制氧机中的锂离子电池充电管理系统的设计与应用
依据参数要求,我们结合BQ24610的特性设计了一套适合四节锂离子电池的充放电系统,电路图。该系统是给便携式分子筛制氧机供电,实现了以下设计:
图3 锂离子电池的充放电电路
- 逻辑 - 移位寄存器
- 电源管理IC - 稳压器 - DC DC 开关式控制器
- 线性 - 放大器 - 音频
- 48-WFQFN
- 电源管理IC - 稳压器 - DC DC 开关稳压器
- 接口 - 驱动器,接收器,收发器
- 逻辑器件 - 转换器,电平移位器
- 逻辑 - 缓冲器,驱动器,接收器,收发器
- 磁性传感器 - 线性,罗盘(IC)
- 嵌入式 - 微控制器
- 线性器件 - 放大器 - 仪器、运算放大器、缓
- 嵌入式 - 微控制器