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          高壓鋰離子電池組管理——安全供電的保證

          作者: 時間:2012-11-13 來源:與非網(wǎng) 收藏

            為了給多單元充電或放電,設(shè)計一般使用恒流或恒壓方法,此時充電系統(tǒng)將使用一對MOSFET在達到想要的充電電壓時降低充電電流,或在放電操作中增加電流。L9763提供充電泵驅(qū)動功率MOSFET器件。L9763會將所監(jiān)視的電池的測量數(shù)據(jù)通過SPI接口傳送給飛思卡爾的S9S08DZ32 MCU。L9763還向MCU提供5V LDO輸出。針對總的電池管理功能,各個L9763器件是通過片上接口鏈接的,并由主控制單元通過垂直菊花鏈通信進行單獨尋址。

          本文引用地址:http://yuyingmama.com.cn/article/138816.htm

            檢測電路MCU

            如上所述,電池的SOC估計是一項復(fù)雜的任務(wù),需要足夠強大的處理能力。在這個設(shè)計中,每個檢測子系統(tǒng)都有一個L9763 ASIC和一個飛思卡爾的S9S08DZ32 40-MHz HCS08 MCU,該MCU集成有32kB閃存、2kB RAM和1kB E2PROM。外部4MHz振蕩器為MCU時鐘工作提供參考頻率。

            在通用汽車-LG Chem設(shè)計中,MCU需要執(zhí)行根據(jù)L9763提供的電壓和電流測量數(shù)據(jù)估計SOC所需的運算。雖然SOC算法是專有算法,但硬件配置和維護程序建議這些估計算法能將使用存儲的電池表征數(shù)據(jù)進行的電壓驅(qū)動估計與在充電過程中用于臨時重新校準的更直接電量測量結(jié)合起來。由IBM描述的詳細系統(tǒng)建模環(huán)境的使用提供了一個理想的平臺,有助于為優(yōu)化SOC計算找到合適的數(shù)據(jù)集,也有助于在廣泛采樣的工作條件下對方法進行驗證確認。

            HCS08的安全功能,比如計算機工作正常看門狗定時器,有助于確??煽康墓ぷ?,并在發(fā)生不可恢復(fù)的應(yīng)用軟件故障時自動產(chǎn)生復(fù)位信號。在這種應(yīng)用中特別重要的是,S9S08DZ32內(nèi)部有個復(fù)雜的片上CAN控制器,當(dāng)不在使用時可以有選擇性地斷電或進入休眠模式(圖6)。為了幫助確保可預(yù)測的實時性能,片上控制器集成了5個接收緩存并組成了一個FIFO緩沖器,還有3個發(fā)送緩存,允許區(qū)分輸出消息的優(yōu)先次序。

            

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            圖6:片載CAN控制器是選用飛思卡爾S9S08DZ32 MCU搭建電池接口控制模塊檢測子系統(tǒng)的關(guān)鍵因素。(飛兆半導(dǎo)體提供)

            信號隔離

            在Volt的系統(tǒng)之系統(tǒng)中,通信與控制是汽車工作的基礎(chǔ),而Volt提供了多個網(wǎng)絡(luò)用于隔離和保護各個子系統(tǒng)。上述復(fù)雜算法需要管理各個鋰離子,并監(jiān)視特定電池接口控制模塊上的每個檢測子系統(tǒng)內(nèi)的。然而,最終總體電池管理需要的關(guān)鍵數(shù)據(jù)包含在CAN總線信號接口和高壓故障信號中。與此同時,系統(tǒng)安全性和可靠性取決于CAN總線網(wǎng)絡(luò)與高壓檢測電路的安全隔離度。雖然隔離可以用各種方法和元件實現(xiàn),但惡劣環(huán)境和多種安全法規(guī)使得光耦成為這類應(yīng)用的首選解決方案。

            下一代系統(tǒng)

            Volt當(dāng)然是在商用化市場中投入生產(chǎn)的最復(fù)雜分布式嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用之一,它的設(shè)計在多個領(lǐng)域處于領(lǐng)先水平。在影響Volt成功和電動汽車市場普及的最重要系統(tǒng)中,汽車的鋰離子電池和相關(guān)的電池管理系統(tǒng)表明了汽車應(yīng)用中軟件和電路重要性的提高。根據(jù)最近發(fā)布的McKinsey市場調(diào)查報告,到2025年,新興鋰離子技術(shù)完全可以把電池容量提高80%至110%,價格則隨之下降,從而使電動汽車的總體擁有成本能夠與內(nèi)燃機驅(qū)動的傳統(tǒng)汽車相抗爭。對工程師來說,挑戰(zhàn)仍然表現(xiàn)為在面對更高的直流電壓、電池容量、數(shù)據(jù)速率和消費者期望值的情況下如何發(fā)掘新興鋰離子電池系統(tǒng)的全部潛能。

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