加入星計(jì)劃,您可以享受以下權(quán)益:

  • 創(chuàng)作內(nèi)容快速變現(xiàn)
  • 行業(yè)影響力擴(kuò)散
  • 作品版權(quán)保護(hù)
  • 300W+ 專業(yè)用戶
  • 1.5W+ 優(yōu)質(zhì)創(chuàng)作者
  • 5000+ 長期合作伙伴
立即加入
  • 正文
  • 推薦器件
  • 相關(guān)推薦
  • 電子產(chǎn)業(yè)圖譜
申請入駐 產(chǎn)業(yè)圖譜

利用電容搬運(yùn)電荷來做BMS的均衡

04/26 09:57
2153
閱讀需 5 分鐘
加入交流群
掃碼加入
獲取工程師必備禮包
參與熱點(diǎn)資訊討論

在我的《從0到1完成BMS系統(tǒng)》教程的開始,我們便介紹了BMS系統(tǒng)中的均衡功能,但大部分內(nèi)容都是穿插著描述的,這里我單獨(dú)拿出一個(gè)章節(jié)來講一講均衡。鋰電池系統(tǒng)需要做均衡,這自不必說了,不過值得注意的是,如果我們使用出廠一致性和質(zhì)量更好的電芯,很多場景下,均衡并不是必須的。我們一定要使用均衡功能的大多數(shù)場景是因?yàn)槭褂昧吮容^差的電芯,或者梯次利用的電芯。在之前的文章中我們介紹過,電池的均衡大體上分為兩個(gè)大類,主動均衡和被動均衡,總結(jié)起來就是說,主動均衡是從富裕的電芯中轉(zhuǎn)移能量到窮困的電芯中。而被動均衡就是直接把富裕電芯中的能量浪費(fèi)掉,從而達(dá)到平衡。那么眾所周知,劫富濟(jì)貧是更具有價(jià)值的。

被動均衡

被動均衡也就是直接將能量以熱的形式給浪費(fèi)掉,通常我們會使用MOS管作為開關(guān),引導(dǎo)電流流過一個(gè)電阻將能量消耗掉。無論是AFE內(nèi)部內(nèi)置的均衡電路,還是在此基礎(chǔ)上擴(kuò)展出外部MOS和電阻進(jìn)行均衡,本質(zhì)都是把富裕的電量浪費(fèi)掉。這樣一來,一定會出現(xiàn)一定的熱量以及產(chǎn)生這些熱量的元件,如果想要比較大的均衡電流,那必然是一個(gè)傻大黑粗的物件。

主動均衡

主動均衡可以玩的花樣就很多,尤其是最后一種,真的讓我耳目一新的感覺。首先我們說最簡單的主動均衡。

電感電源式

主動均衡的需求是將能量高電芯中的電量轉(zhuǎn)移到電量低的電芯中,簡化的描述就是把多出來的電量給低電量電芯單獨(dú)充,用什么充電呢?DCDC吧,沒錯,就是用我們最常見的電源拓?fù)?,既可以控制充電電壓,又可以限?a class="article-link" target="_blank" href="/baike/1654182.html">充電電流。當(dāng)然,我們的pack電池包有多少串,我們就得準(zhǔn)備多少路這樣的DCDC掛接在母線上,以便BMS系統(tǒng)隨時(shí)可以單獨(dú)為低電量電芯補(bǔ)電,所以板子元器件的規(guī)模也是十分可觀的。

看到這么多電感二極管以及一個(gè)一個(gè)的DCDC是不是非常的心疼,咱們來看一個(gè)簡單點(diǎn)的方案,我們把問題簡單化,不去管他的充電電流是多少,我只需要保證每個(gè)電芯的電壓相同就好了。

變壓器式

我們把變壓器的原理拉過來應(yīng)用一下,母線上通過控制器震蕩驅(qū)動初級線圈,然后我們繞制上去N(N就是串?dāng)?shù))個(gè)小的次級線圈,計(jì)算好匝比,后面加一個(gè)半波整流電路就能夠獲得N個(gè)小的穩(wěn)壓源了。

這樣的板子看起來要簡單許多,至少消滅了很多dcdc芯片,讓板子的元器件少了一些,故障率也就降低了很多。

如果你覺得不盡興,可以把變壓器改變一下形式,不如像手機(jī)充電一樣換成線圈,通過磁屏蔽,然后改變一下電流頻率,也可以將能量傳遞到各個(gè)小線圈中去,不過這個(gè)確實(shí)也沒啥用。從上面的圖中可以看得出來,這個(gè)變壓器的體積還是過于龐大了,尤其是需要大電流均衡的情況下,變壓器作為能量轉(zhuǎn)換的器件更是無法縮小體積。我們來看一下用電容的方式。

電容搬運(yùn)

之前我在上面文章中講過,很多手機(jī)快充的充電方式是通過電容先串聯(lián)接住充電器輸出來的高壓,然后把電容分開并聯(lián)在一起,此時(shí)等于是平分了原來的高壓,由于那么多電容并在一起,因此電流就會上升,這樣就實(shí)現(xiàn)了手機(jī)內(nèi)部的大功率充電,而且電容本身電荷幾乎沒有損失,功率管內(nèi)阻又和很小,效率賊高。

現(xiàn)在我們把這個(gè)方法搬運(yùn)到鋰電池的均衡上面來。

如上面的電路所示,我們使用一些開關(guān)將電容可選擇的連接到電芯的兩端,現(xiàn)在假設(shè)我們同時(shí)將開關(guān)撥到左端,那么C1并聯(lián)在B1上,C2并聯(lián)到了B2上,C3并聯(lián)在了B3上。喝口水后,我們再把所有開關(guān)撥到右端,此時(shí)B1,B2,B3充滿電的C1,C2,C3就又被并接到了B2,B3,B4上面,如此一來是不是電荷就被搬運(yùn)了,多余的電量一定是不斷地再傳遞,最后達(dá)到均衡(喝水快一點(diǎn),均衡的就會快一些)。

每一串電芯都需要一對開關(guān)和一組電容,不過這種的均衡電流還是很大的,壓差越大,均衡電流越大。

推薦器件

更多器件
器件型號 數(shù)量 器件廠商 器件描述 數(shù)據(jù)手冊 ECAD模型 風(fēng)險(xiǎn)等級 參考價(jià)格 更多信息
MMZ1608S301ATD25 1 TDK Corporation Ferrite Chip, 1 Function(s), 0.5A, HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT, EIA STD PACKAGE SIZE 0603, 2 PIN

ECAD模型

下載ECAD模型
$0.11 查看
SI1869DH-T1-E3 1 Vishay Intertechnologies MOSFET Load Switches 6-Pin SC-70 T/R

ECAD模型

下載ECAD模型
$0.88 查看
PE-68386NL 1 Pulse Electronics Corporation Pulse Transformer, GATE DRIVE Application(s), 1:1, ROHS COMPLIANT

ECAD模型

下載ECAD模型
$2.61 查看

相關(guān)推薦

電子產(chǎn)業(yè)圖譜

多年硬件從業(yè)經(jīng)驗(yàn),專注分享從研發(fā)到供應(yīng)鏈,再到精益制造過程中的經(jīng)驗(yàn)和感悟!