摘 要:針對(duì)車(chē)載125 W電臺(tái)電源直接為24 V/60 A·h雙電池充電或放電過(guò)程中,因電池內(nèi)阻等差異出現(xiàn)充放電電流不均衡,對(duì)電池與車(chē)載電源造成一定程度損傷,影響電池使用壽命的問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一種雙電池充放電均衡電路,采用硬件電路與軟件程序共同實(shí)現(xiàn)雙電池充放電均衡功能。硬件電路將理想二極管(凌特LTC4357)與電流霍爾傳感器(中霍傳感CHCS-LTS3.3)作為核心器件,軟件程序采用C8051F030實(shí)現(xiàn),并通過(guò)LTspice IV電路仿真軟件對(duì)雙電池充放電的硬件電路進(jìn)行仿真,使用車(chē)載125 W電臺(tái)電源對(duì)雙電池的充電與放電過(guò)程進(jìn)行加電測(cè)試,均驗(yàn)證了該電路具有雙電池充放電的均衡功能。
關(guān)鍵詞:雙電池;充電均衡;供電均衡;LTC4357;C8051F030;CHCS-LTS3.3;LTspice IV
中圖分類(lèi)號(hào):TP29;TM464 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):2095-1302(2025)04-00-07
0 引 言
車(chē)載125 W電臺(tái)電源是一種多功能電源(兼容交直流輸入),針對(duì)24 V/60 A·h雙電池充放電過(guò)程中出現(xiàn)電流不均衡導(dǎo)致電池使用壽命較短的問(wèn)題[1],本文設(shè)計(jì)了一種基于理想二極管控制的充放電均衡電路,該電路具有防電流倒灌、充放電均衡功能。
電源電池充放電模式:交流電輸入時(shí),充電電流可設(shè)定為三檔(40 A、20 A、10 A,微機(jī)智能切換),單電池充電或雙電池充電;直流電輸入時(shí),充電電流可設(shè)定為兩檔(13 A、6 A,微機(jī)智能切換),單電池充電或雙電池充電[2]。電池放電模式:?jiǎn)坞姵胤烹娀螂p電池放電。
1 設(shè)計(jì)原理
圖1為雙電池充放電均衡電路原理框圖,在均衡電路結(jié)構(gòu)中,含輸入均衡電路(D),對(duì)交直流輸入進(jìn)行均衡控制。電流采樣電路(C)對(duì)交直流輸入的總電流進(jìn)行采樣。充電均衡電路(A)和供電均衡電路(A)共同對(duì)單/雙電池充放電進(jìn)行均衡控制。電流采樣電路(A、B),對(duì)電池充放電電流進(jìn)行采樣。微機(jī)單元智能控制AC/DC或DC/DC部分。
2 均衡電路設(shè)計(jì)
2.1 輸入均衡電路(D)設(shè)計(jì)
圖2為輸入均衡電路(D),其包含直流輸入均衡電路和交流輸入均衡電路。直流輸入均衡電路由凌特LTC4357(4N6)與NMOS(4V21和4V22)組成。交流輸入均衡電路由凌特LTC4357(4N5)與NMOS(4V17~4V20)組成。交流輸入時(shí)電池最大充電電流為40 A,而直流輸入時(shí)最大充電電流只有13 A[3]。
LTC4357內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖3所示。輸入通過(guò)NMOS二極管產(chǎn)生電流,LTC4357引腳IN與引腳OUT出現(xiàn)正向且大于25 mV的電壓,LTC4357內(nèi)部比較器產(chǎn)生相應(yīng)的高低電平,并驅(qū)動(dòng)引腳GATE至NMOS完全導(dǎo)通。若引腳IN與引腳OUT有反向且大于25 mV的電壓,則引腳GATE至NMOS完全關(guān)斷,從而起到防倒灌和均衡輸入電流的作用。4B3為電流霍爾傳感器CHCS-LTS3.3,信號(hào)A3A為檢測(cè)輸入的總電流,即電流采樣電路(C)的輸出[4]。
圖4為直流輸入均衡電路(D)工作狀態(tài)圖。直流輸入的輸出從連接器4XS1進(jìn)入相應(yīng)電路后,通過(guò)NMOS(4V21和4V22)體二極管產(chǎn)生大于+25 mV的壓差,并通過(guò)NMOS(4V17~4V20)體二極管產(chǎn)生小于-25 mV的壓差,使得LTC4357(4N6)的GATE產(chǎn)生高電平,NMOS(4V21~4V22)導(dǎo)通,LTC4357(4N5)的GATE產(chǎn)生低電平,NMOS(4V17~4V20)斷開(kāi),電流從電流霍爾傳感器4B3流出到雙電池充放電均衡電路輸入端[5]。
圖5為交流輸入均衡電路(D)工作狀態(tài)圖。交流輸入的輸出從連接器4XS2進(jìn)入相應(yīng)電路后,通過(guò)NMOS(4V17~4V21)體二極管產(chǎn)生大于+25 mV的壓差,并通過(guò)NMOS(4V21~4V22)體二極管產(chǎn)生小于-25 mV的壓差,使得LTC4357(4N5)的GATE產(chǎn)生高電平,NMOS(4V21~4V22)斷開(kāi),LTC4357(4N5)的GATE產(chǎn)生高電平,NMOS(4V17~4V20)導(dǎo)通,電流從電流霍爾傳感器4B3流出到雙電池充放電均衡電路輸入端[6]。
2.2 充/供電均衡電路設(shè)計(jì)
充/供電均衡電路共有3種工作模式。充電模式:交流輸入時(shí),電壓范圍為(29.2±0.1)~(24±0.1)V(充電電流為三檔:40 A、20 A、10 A);直流輸入時(shí),電壓范圍為(29.2±0.1)~(24±0.1)V(充電電流為兩檔13 A、6 A)。電池供電模式:電池電壓為24 V(電流為40 A~0 A);單/雙電池充電模式:先恒流后恒壓充電,充滿(mǎn)后關(guān)斷。不接電池供電模式:交直流輸入時(shí)直接為車(chē)載電子設(shè)備供電[7]。
圖6為充/供電均衡電路原理圖,其主要由凌特LTC4357(4N1~4N4)與NMOS(4V1~4V16)組成。凌特LTC4357工作原理與輸入均衡電路(D)相同。
圖7為充電均衡電路工作狀態(tài)圖,通過(guò)4B3電流霍爾傳感器輸出的總輸入流經(jīng)NMOS(4V1~4V4,4V9~4V12)體二極管,產(chǎn)生大于+25 mV的壓差,并通過(guò)NMOS(4V5~4V8,4V13~4V16)體二極管產(chǎn)生小于-25 mV的壓差,從而使得LTC4357(4N1,4N3)的GATE產(chǎn)生高電平,NMOS(4V1~4V4,4V9~4V12)導(dǎo)通,LTC4357(4N2,4N4)的GATE產(chǎn)生低電平,NMOS(4V5~4V8,4V13~4V16)斷開(kāi),電流流向電池(A)和電池(B)[8]。
通過(guò)4B3電流霍爾傳感器輸出的總輸入流經(jīng)NMOS(4V1~4V4,4V9~4V12)體二極管,產(chǎn)生小于-25 mV的壓差,通過(guò)NMOS(4V5~4V8,4V13~4V16)體二極管,產(chǎn)生大于+25 mV的壓差,使得LTC4357(4N1,4N3)的GATE產(chǎn)生低電平,NMOS(4V1~4V4,4V9~4V12)斷開(kāi),LTC4357(4N2,4N4)的GATE產(chǎn)生高電平,NMOS(4V5~4V8,4V13~4V16)導(dǎo)通,電流流向連接器4XS1,為125 W電臺(tái)等車(chē)載設(shè)備供電[9]。電池供電均衡電路工作狀態(tài)如圖8所示。
圖9為交直流輸入供電均衡電路工作狀態(tài)圖,此時(shí)斷開(kāi)電池連接,通過(guò)4B3電流霍爾傳感器輸出的總輸入流經(jīng)NMOS(4V1~4V16)體二極管,產(chǎn)生大于+25 mV的壓差,使得LTC4357(4N1~4N4)的GATE產(chǎn)生高電平,NMOS(4V1~4V16)導(dǎo)通,電流流向連接器4XS1,為125 W電臺(tái)等車(chē)載設(shè)備供電[10]。
2.3 電流采樣A/B電路設(shè)計(jì)
圖10為電流采樣電路(A),由圖6中充/供電均衡電路的輸出作為電流采樣電路(A)的輸入,4B1和4B2均為中霍電流傳感器CHCS-LTS3.3-15A,4B3為中霍電流傳感器CHCS-LTS3.3-25A,其電氣特性見(jiàn)表1。4B2對(duì)電池A的充放電電流采樣,并通過(guò)A1傳送至微機(jī)。輸出濾波電解電容為2 200 μF/35 V(輸出紋波電壓取決于電容的阻抗Zc=ΔV/ΔI,ΔV為紋波電壓,ΔI=2*Imax*η,Imax為輸出最大電流,容值C=ΔI*Ton/Δ)。輸出無(wú)極性電容為1 μF,濾除高頻噪聲,輸出濾波電感0.33 μH(L=(Vinmax-Vout)*Vout/(ΔI*Vinmax*f),f為電源模塊開(kāi)關(guān)頻率)[11]。
圖11為電流采樣電路(B),其原理同圖10。
2.4 微機(jī)電路設(shè)計(jì)
微機(jī)采用C8051F020芯片,其引腳定義如圖12所示。當(dāng)微機(jī)檢測(cè)到總電流或電池充放電電流異常時(shí),立即智能切斷車(chē)載電源輸入[12]。
3 仿真驗(yàn)證
圖13為充/供電均衡電路的LTspice IV軟件仿真,其對(duì)應(yīng)三種工作狀態(tài)的波形。直接供電均衡電路仿真輸出波形及雙電池供電均衡電路仿真分別如圖14~圖16所示。
直接供電輸出波形如圖17所示。雙電池充電均衡電路仿真如圖18所示。雙電池充電輸出波形如圖19所示。
車(chē)載125 W多功能電源如圖20所示。
4 樣機(jī)測(cè)試
為了驗(yàn)證車(chē)載125 W多功能電源的雙電池充放電均衡性能,根據(jù)雙電池充放電電路的三種工作狀態(tài)分別進(jìn)行測(cè)試。第一種工作狀態(tài):雙電池充電,要求輸出連接雙電池,不連接車(chē)載電子設(shè)備,電池(A)、電池(B)的充電電流互不干擾,實(shí)現(xiàn)充電均衡性能。第二種工作狀態(tài):雙電池供電,要求輸出連接雙電池與車(chē)載電子設(shè)備,電池(A)、電池(B)的供電電流互不干擾,實(shí)現(xiàn)電池供電均衡性能[13]。第三種工作狀態(tài):125 W電源直接供電,要求輸出不連接雙電池,連接車(chē)載電子設(shè)備,通過(guò)微機(jī)讀取總輸入電流,發(fā)現(xiàn)電池(A)、電池(B)的供電電流為零,實(shí)現(xiàn)了電源直接供電的均衡性能。通過(guò)三種狀態(tài)的測(cè)試,進(jìn)一步驗(yàn)證了車(chē)載125 W多功能電源具有雙電池充放電均衡性能[14]。
5 結(jié) 語(yǔ)
本文圍繞雙電池充放電均衡電路,首先分析了均衡電路核心器件(LTC4357)的工作原理。該器件通過(guò)輸入輸出壓差來(lái)決定NMOS的通斷,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)均衡電路的電流均衡功能。本文分析了均衡電路拓?fù)涞娜N工作狀態(tài),即雙電池充電均衡、雙電池供電均衡、125 W電源直接供電,最后對(duì)雙電池充放電均衡電路進(jìn)行凌特LTspice IV軟件仿真和加電測(cè)試,均驗(yàn)證了一種理想二極管的雙電池充放電電路的均衡性能。
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