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    鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源

    選擇適宜的電池電量計,實現高精準度的電池建模

    2021-04-26 ryder

    穿戴式設備正在推動一個極具吸引力且成長快速的市場,其中智能手表(SmartWatch)繼續保持主導地位。在這種密集且競爭猛烈的環境下,每一個制造商都力爭將產品率先投入市場,而消費者則要其裝置具有最精確、最長的電池運作時間(圖1)。本文討論與電池容量管理關鍵功能密切相關的要求,并提出一種能夠克服挑戰的顛覆性技術。


    圖1:智能手表發出充電完成的訊號。


    上市時間的挑戰


    最佳的電池性能依靠于驅動電量計算法的高精準度及高質量電池模型。花費大量時間進行客制的特性分解能夠獲得高精準度的電池性能、最小化電池電量(SOC)的誤差,以及正確預測電池何時接近沒電的狀態。


    儲存在電池中的能量(以mAhr為單位)依靠于多種參數,如負載和溫度。因此,開發者非得在各種條件下對電池進行特性分解。在選取了與電池行為一致的模型后,即可將其裝載到電量計芯片。這種嚴密的監控過程能夠實現更安全的電池充電和放電。


    由于電量計特性化只能滿足大量加工的客戶,不能顧及所有其他客戶,不僅帶來了上市時間的問題,也成為制造商發展的妨礙。傳統上,IC供貨商專注于高產量的使用,因為模型選取通常要大量的試驗室工作,而惟有少數IC供貨商擁有所需的資源。


    電池運作時間的挑戰


    較差電池模型所帶來的嚴重后果之一就是運作時間估算不準確。典型的智能手表使用模型在為期1天的循環過程中,包括5小時主動狀態(包括對時、通知、app使用、音樂播放、通話,以及訓練)和19小時被動狀態(僅對時)。為期1天的循環中,倘若裝置在主動模式下的功耗為40mA,在被動模式下的功耗為4mA,那么將消耗總共276mAh,正好是典型智能手表電池的約莫容量。為避免裝置操作的非預期或過早中斷,就非得準確預測電池運作時間。


    運作時間的繼續時間也同樣緊要。被動模式下,同一電池可能維持長達69小時(276mAh/4mA)。功耗為50A的典型電量計將縮短約莫52分鐘的電池被動運作時間,是不可忽略的時間量。


    EZ處理方案


    MaximIntegrated開發了一種算法,能夠準確估算電池的充電狀態,且能夠安全地運用在大多數電池上。該算法在研究了常見鋰電池特性后開發。


    ModelGaugem5EZ算法(簡稱EZ)采用針對詳盡使用的電池模型,嵌入到電量計IC內部。設計師利用評估套件所供應的簡單組態精靈,可萌生電池模型。系統設計師只需供應三條訊息:


    1.容量(通常會顯示在電池卷標或數據表);


    2.沒電時所對應的電池電壓為(依靠于使用情形);


    3.電池充電電壓(是不是高于4.275V)。


    使用EZ,系統設計師不再要執行特性分解,因為這實際上已由電量計供貨商完成。


    蘊含在EZ算法中的多種適應機制能夠幫助電量計學習電池特性,進一步提高精準度。這樣的算法可保證電池電壓接近沒電時,電量計輸出收斂到0%,因此,電量計能夠在電池電壓達到沒電的同時準確指示SOC為0%。


    倘若我們假設SOC預測的系統誤差預算為3%,EZ模型能夠傾覆95.5%的放電探測用例非常接近人工定制模型的性能,后者傾覆97.7%的探測用例。如圖2所示,當電池接近沒電時,EZ辦法的表現也是相同的,這點特別緊要。


    圖2:EZ系統誤差性能。


    關于許多使用者來說,僅了解SOC或剩余電量是不夠的,他們真正想了解的是剩余電量可供應多少運作時間。最簡單的辦法,例如將剩余電量除以當前或預期負載,可能會造成估算結果過于樂觀。EZ算法能夠依據電池參數、溫度、負載效應,以及使用的空電壓,供應精準度高出很多的剩余運作時間估算結果。


    有了EZ算法,大產量的制造商可將EZ作為快速開發的起始點;在具有運作雛型之后,即可選擇精細調諧過的電池模型。而小產量的制造商可利用EZ為電池建立配對模型,并可以兼容絕大多數電池。


    采用ModelGaugem5EZ的單電池電量計


    EZ算法被內建到MAX17055獨立式單電池電量計IC中。裝置擁有0.7A關機電流、7A休眠模式電流和18A運作電流,可理想用于電池供電的穿戴式裝置,還可透過I2C接口存取數據和控制緩存器。


    系統誤差的競爭產品分解


    圖3所示為系統誤差的競爭產品分解。從柱狀圖可以看出,接近電池沒電時,MAX17055在大多數探測用例(26個中的15個)下的誤差在1%以內。


    圖3:系統誤差的競爭產品分解。


    運作時間精準度競爭優點


    接近沒電時的低誤差可確保電池電量最佳的使用,最大程度延長運作時間,以及最小化操作裝置的非預期或過早中斷。


    運作時間延長競爭優點


    使用具有低靜態電流的電量計IC,可有效延長運作時間。MAX17055的靜態電流為18A,比最相似競爭裝置的靜態電流低64%。此外,在低功耗休眠模式下,裝置僅消耗7A電流。將其使用到以上討論的情況,可將受影響的運作時間從52分鐘降低到7分鐘實質性的性能改善。


    總結


    本文重點討論了有效率的電量計系統中電池建模的緊要性,以最大化電池運作時期的精準度和繼續時間,還探討了取得高精準度電池模型的障礙,這一障礙將延長上市時間、影響低產量電池使用的擴散。MAX17055內建一種以ModelGaugem5EZ算法為基礎的顛覆性辦法,使電池系統開發更快速、更簡單、更具成本效益,并為廣泛的使用供應更好得電池性能。

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