随着快递服务需求的快速增长,电动摩托车因其电池容量大于电动自行车和电动踏板车的优势而变得越来越受欢迎。容量越大,行驶时间就越长,这有助于节省时间,并实现更长距离的递送。

电动摩托车电池组有多个电压平台,其中最普遍的是60V,它在一个电池组中需要16S或者17S锂离子电池。

实现更长的运行时间需要解决三个设计难题:

• 高精度电池电压采样以提高电池容量计算精度。

• 电池电压平衡。

• 低系统电流损耗,特别是在待机模式下。

低电流损耗16S-17S电池组参考设计可以帮助解决以上提到的设计难题。它使用BQ76940电池监控器用于电池组低15串电池电压采样监控,使用一个双通道通用运算放大器LM2904B监控高两串电池电压。通过外部金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)实现更大的电池均衡电流。电池组参考设计的框图如图1所示。

图1:16S-17S电池组框图

高精度电池电压采样

BQ76940直接监控低15串电池,因此低15串电池电压精度直接由BQ76940决定。在25°C时从3.2 V到4.6 V的典型电压采样精度为±15 mV。必要时,可以通过额外校准进一步提高其电压采样精度。图2所示的分立电路决定了两个上部电池的精度。

图2:两个上部电池的分立电路图

以17串电池为例。当Q25在线性模式下工作时,LM2904B的一个通道与P沟道MOSFET Q25、R89和R96一起作为负反馈电路工作。放大器的负相输入电压等于正相输入电压,即16串电池的电压。因此第17串单节电池电压加在R89两端产生的电流流过Q25和R96并返回参考地,第16串单节电池采样与此类似。

通过使用模数转换器(ADC)测量ADC_16和ADC_17电压,可以监控第16串和第17串单节电池电压。考虑到R89、R96、R87、R94和ADC参考的容差,需要两点校准以获得更高的精度。图3显示了两点校准的过程。

图3:两点校准过程

我在实验室测试了校准后的第16串和第17串电池电压精度;结果如图4所示。精度达到±2mV。

图4:16串和17串电池电压精度(25°C时)

电池均衡

由于第16串和第17串电池由分立电路监控,而下部15个电池由BQ76940监控,因此必须考虑对电池均衡的影响。

图5显示了主要的电流路径。红色表示通用运算放大器的电源路径,绿色表示第17串电池的电压采样路径,灰色表示第16串电池的感测路径。通用运算放大器的供电电流由整个电池组提供并流回参考地,因此是对整个电池组放电,并不会导致不均衡。第17串电池的电压采样路径也是从整个电池组流回参考地,因此也不会导致不均衡。但是第16串电池的电压采样路径从低16串电池流回参考地,这将导致第17串和低16串电池之间出现电压不均衡。这种不均衡只有在检测第16串电池电压时才会出现。

若要减少不均衡的影响,可以在不检测第16串电池的时候关闭Q21,并在计算不均衡影响时考虑Q21控制电路电流。

根据此处的分析,并假设电压采样周期为250ms,则此参考设计的不平衡电流应小于0.1 µA。

图5:分立电路电流路径图

低系统待机消耗

在先前撰写的文章“踏板动力解决方案:为电动自行车和电动摩托车提供耐久性更好的13S、48V锂离子电池组,我解释了如何用LM5164和系统级设计来降低待机模式下的系统级电流消耗。现在,我想简单地讨论一下如何降低待机模式下分立电路的电流消耗。待机模式下既不充电也不放电。电池电压感应起到保护作用,通常可以通过增加空闲时间来降低频率。为了减少待机模式下的功耗,您可以在不需要感测电压的情况下关闭电路。

图2中的解决方案使用P通道MOSFET Q20将电源切换到LM2904B,并由微控制器控制。为了进一步降低电流,我增加了Q22和Q21,用来切断电池电压传感线路,从而节省更多的能量。假设电压感应周期为250 ms,空闲时间为250 ms,则待机时的平均电流消耗将相当低。图2所示的解决方案中的典型电流小于1 µA。

结论

总的来说,该参考设计提供了一个具有成本竞争力的电池组解决方案,覆盖高达17S的电池,是电动摩托车的理想选择。该设计通过以下方式实现更长的运行时间:

• 提高电池电压采样精度。

• 减少待机模式下的电流消耗。

• 消除不均衡影响。

这种设计也适用于需要16S/48-V磷酸锂离子电池组的电信备用电池组。

责编:Yvonne Geng

(本文由德州仪器供稿,电子工程专辑对文中陈述、观点保持中立) 

阅读全文,请先
您可能感兴趣
新能源行业要思考可持续发展,要做到不盲目扩张,合理布局产能。他同时还提到,安全技术必须全面攻克,涉及到电池创新,且要持续加强下一代电池研发,比如固态电池和新型材料。
短期来看,宁德时代2025年的换电站建设目标是覆盖超过30座城市,保有量超过500座;2026年覆盖超过70座城市,换电站保有量超过1500座;2027年的目标是3000座。
宁德时代的麒麟电池是一款采用第三代CTP(Cell to Pack)技术的电池产品,其在电池系统集成度、体积利用率、能量密度等方面实现了显著提升。麒麟电池的体积利用率突破了72%,能量密度可达255Wh/kg,使得纯电动汽车能够实现超过1000公里的续航里程。
这一新举措的背景是韩国仁川市一公寓8月1日发生电动汽车火灾事故。这起事故涉及一辆梅赛德斯-奔驰EQE电动汽车在地下停车场自燃并引发爆炸,导致880辆车受损,近500户家庭的电力和水供应中断长达一周。
中国此次投入巨资研发全固态电池,将加速全固态电池的商业化进程,推动新能源汽车产业的快速发展,并为中国在全球新能源技术领域赢得更多的话语权和影响力。
尽管两大政策法案共同体现了美国政府在应对国内经济挑战和全球战略竞争中的多维度策略,但具体实施结果似乎仍然面临不小的挑战。
• 得益于西欧、关键亚洲市场和拉丁美洲市场的增长,以及中国品牌的持续领先,全球折叠屏手机出货量在2024年第二季度同比增长了48%。 • 荣耀凭借其在西欧特别强劲的表现,成为最大的贡献者,成为该地区排名第一的品牌。 • 摩托罗拉的Razr 40系列在北美和拉丁美洲表现良好,为其手机厂商的出货量贡献了三位数的同比增长。 • 我们预计,头部中国手机品牌厂商的不断增加将至少在短期内抑制三星Z6系列在第三季度的发布。
AI技术的发展极大地推动了对先进封装技术的需求,在高密度,高速度,高带宽这“三高”方面提出了严苛的要求。
奕斯伟计算2024首届开发者伙伴大会以“绿色、开放、融合”为主题,从技术创新、产品应用、生态建设等方面,向开发者、行业伙伴等相关方发出开放合作倡议,加速RISC-V在各行各业的深度融合和应用落地,共同推动RISC-V新一代数字基础设施生态创新和产业发展。
2024年 Canalys 中国云计算渠道领导力矩阵冠军厂商分别是:阿里云、华为云和亚马逊云科技(AWS)
点击蓝字 关注我们德州仪器全球团队坚持克服挑战,为电源模块开发新的 MagPack™ 封装技术,这是一项将帮助推动电源设计未来的突破性技术。  ■ ■ ■作为一名经验丰富的马拉松运动员,Kenji K
在全球智能手机竞争日益激烈的情况下,谁能在高端市场站稳脚跟,谁就占据了主动权。一直以来全球智能手机市场格局都是,苹果专吃高端,其他各大厂商分食全球中低端市场。但现在市场正在其变化。根据Canalys最
‍‍Mobileye 将终止内部激光雷达开发Mobileye 宣布终止用于自动驾驶的激光雷达的开发,并裁员 100 人。Mobileye 认为,下一代 FMCW 激光雷达对可脱眼的自动驾驶来说必要性没
天眼查信息显示,天津三星电子有限公司经营状态9月6日由存续变更为注销,注销原因是经营期限届满。该公司成立于1993年4月,法定代表人为YUN JONGCHUL(尹钟撤),注册资本约1.93亿美元,
会议预告向世界展示中国最具创新力、领导力和品牌化的产品与技术!9月27号,“第6届国际移动机器人集成应用大会暨复合机器人峰会”将在上海举行,敬请关注!再度出现,能否再次“出线”?文|覃洁兰近日,曾经在
会议预告向世界展示中国最具创新力、领导力和品牌化的产品与技术!9月27号,“第6届国际移动机器人集成应用大会暨复合机器人峰会”将在上海举行,敬请关注!逐个击破现有痛难点。文|新战略半导体行业高标准、灵
近日A股上市公司陆续完成2024年上半年业绩披露,其中24家SiC概念股上半年合计营收同比增长14.58%至1148.65亿元,研发费用同步增长7.22%至69.16亿元。尤为值得注意的是,天岳先进、
8月28-30日,PCIM Asia 2024展在深圳举行。“行家说”进行了为期2天的探馆,合计报道了200+碳化硅相关参展企业(.点这里.)。其中,“行家说”还重点采访了骄成超声等十余家企业,深入了
[关注“行家说动力总成”,快速掌握产业最新动态]9月6日,据“内江新区”消息,晶益通(四川)半导体科技有限公司旗下IGBT模块材料和封测模组产业园项目已完成建设总进度的40%,预计在明年5月建成。据了