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超級電容:大電容充電技術(shù)解決方案

發(fā)布時(shí)間:2014-09-24 責任編輯:stone

【導讀】超級電容的優(yōu)勢在于其充放電次數顯著(zhù)多于傳統鉛酸電池,同時(shí)能夠更迅速地吸收能量而不減少其預期壽命。這些特點(diǎn)還使超級電容對工業(yè)后備電源系統、快速充電無(wú)繩電動(dòng)工具和遠程傳感器具有吸引力,因為對這些應用來(lái)說(shuō),頻繁更換電池是不切實(shí)際的。

超級電容(Supercapacitor [SC] 或ultracapacitor)亦稱(chēng)雙電層電容(electric double-layer capacitor),目前越來(lái)越廣泛地用于各種電源管理系統。在汽車(chē)應用(如具有再生制動(dòng)功能的起停系統)中,超級電容能夠提供使起動(dòng)器嚙合所需的能量,以重啟燃燒發(fā)動(dòng)機,并接收在制動(dòng)期間回收的動(dòng)能。

超級電容的優(yōu)勢在于其充放電次數顯著(zhù)多于傳統鉛酸電池,同時(shí)能夠更迅速地吸收能量而不減少其預期壽命。這些特點(diǎn)還使超級電容對工業(yè)后備電源系統、快速充電無(wú)繩電動(dòng)工具和遠程傳感器具有吸引力,因為對這些應用來(lái)說(shuō),頻繁更換電池是不切實(shí)際的。

本文討論了有關(guān)為這些大電容充電的挑戰,并向電源系統設計工程師介紹了如何評估和選擇適合后備能量存儲應用的最佳系統配置。文中介紹了一種超級電容充電器解決方案范例,并提供了波形和詳細解釋。

系統詳述

許多系統配置都使用超級電容組作為后備能量存儲組件。一開(kāi)始,設計工程師需要確定其能量存儲配置目標,然后決定可用多大電壓來(lái)存儲能量。解決方案選擇取決于負載的功率和電壓要求,以及超級電容的能量和電壓能力。在確定了最佳解決方案后,還必須對整體性能與成本進(jìn)行平衡。

圖1顯示了一種高效率解決方案的框圖,其中的負載是需要穩定輸入電壓(3.3V、5V、12V等)的器件。48V主電源為正常工作的開(kāi)關(guān)穩壓器2(SW2)供電,同時(shí)通過(guò)開(kāi)關(guān)穩壓器1(SW1)為超級電容組充電,使其電壓達到25V。當主電源斷開(kāi)時(shí),超級電容組向SW2供電,以維持負載的連續運行。

圖1.一種使用超級電容組的電池后備系統的框圖
 
圖1.一種使用超級電容組的電池后備系統的框圖
 
系統設計和挑戰

選定超級電容后,系統工程師還必須選擇為超級電容充電的目標電壓,其根據是超級電容的定額曲線(xiàn)。大多數超級電容單元的額定電壓范圍為室溫下2.5V-3.3V,此額定值在更高溫度時(shí)下降,隨之帶來(lái)更長(cháng)的預期壽命。通常,充電目標電壓設置值應低于最大額定電壓,以延長(cháng)超級電容的工作壽命。

接下來(lái)需要選擇超級電容組的預期電壓和SW2拓撲。超級電容組配置可為并聯(lián)、串聯(lián)或者并聯(lián)的串聯(lián)電容串組合。因為單元電容電壓額定值通常低于3.3V,且負載常常需要相等或更高的供電電壓,所以針對電容單元配置和SW2的選項是,使用一個(gè)電容單元與一個(gè)升壓轉換器,或串聯(lián)的多個(gè)電容單元與一個(gè)降壓或降壓-升壓穩壓器。若使用升壓配置,我們必須確保在超級電容放電時(shí),電壓不會(huì )下降至低于SW2的最小工作輸入電壓。該電壓下降可能多達超級電容充電電壓的一半之多,為此,我們舉一個(gè)由串聯(lián)超級電容組合和一個(gè)簡(jiǎn)單降壓穩壓器(SW1)組成的超級電容組的例子。然后,如果能量要求需要的話(huà),將并聯(lián)多個(gè)串聯(lián)電容串。

如果選擇超級電容的串聯(lián)組合,則必須根據電容串頂端的最大預期電壓來(lái)選擇所用電容單元的數目。更多的串聯(lián)電容意味著(zhù)超級電容串的電容值更小而電壓更高。例如,假設選擇使用兩串由四個(gè)2.7V 10F電容組成的電容串和由八個(gè)相同電容(串聯(lián))組成的一個(gè)電容串。雖然兩種配置可存儲總電荷和能量是相同的,但電容串的可用電壓范圍使單個(gè)串聯(lián)串具有優(yōu)勢。例如,如果有一個(gè)需要5V偏壓的負載,則SW2需要的電壓為6V左右(考慮到其最大占空比和其他壓差因素)。

●電容中的能量W=CV2/2,可用能量W= C/2(Vcharge2 - Vdicharge2)

●對于每串4個(gè)電容的兩個(gè)電容串,可用能量W = 2*[(10F/4)/2*((2.7V*4)2-6V2)] = 201.6J

●對于包含8個(gè)電容(串聯(lián))的單個(gè)電容串,可用能量W = 1*[(10F/8)/2*((2.7V*8)2-6V2)] = 269.1J

因為兩個(gè)電容組可存儲相同的總能量,所以電壓較低的電容串的充電浪費/不可用百分比更大。在本例中,優(yōu)先選擇更高的電容串電壓,以充分利用超級電容。

第三個(gè)系統挑戰來(lái)自如何為超級電容組充電。一開(kāi)始,當超級電容電壓為0時(shí),由于高電容值,SW1 需要在類(lèi)似輸出短路的條件下工作相當長(cháng)時(shí)間。常規 SW1 可能陷于打嗝模式而無(wú)法為超級電容充電。為了保護超級電容和 SW1,在充電階段開(kāi)始時(shí)需要附加的電流限制功能。一種令人滿(mǎn)意的解決方案是讓 SW1 在幾乎無(wú)輸出電壓的條件下提供加長(cháng)時(shí)間的連續充電電流。

為超級電容充電有許多方法。恒定電流/恒定電壓(CICV)是常用的首選方法,如圖2(CIVE曲線(xiàn))所示。在充電周期開(kāi)始時(shí),充電器件(SW1)在恒定電流模式下工作,向超級電容提供恒定電流,使得其電壓呈線(xiàn)性增加。在超級電容充電至目標電壓時(shí),恒定電壓回路激活并準確地控制超級電容充電電平,使之保持恒定,以避免過(guò)度充電。同樣,該優(yōu)先解決方案也提出了對電源管理功能的要求,需要在設計中加以考慮。

圖2.CICV超級電容充電控制
 
圖2.CICV超級電容充電控制

再以圖1為例,在48V主電源、25V超級電容組電壓以及3.3V、5V、12V等負載電壓的情況下,為SW1和SW2選擇同步降壓功能是合適的。由于主要挑戰與超級電容充電有關(guān),所以針對SW1的選擇非常重要。針對SW1的理想解決方案對電源管理功能的要求是能夠在高輸入(48V)和輸出(25V)電壓下工作,同時(shí)提供CICV調制功能。
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超級電容充電器解決方案范例

為說(shuō)明超級電容充電行為,我們以同步降壓穩壓器為例。說(shuō)明其關(guān)鍵問(wèn)題和解決技術(shù),并使用實(shí)驗波形來(lái)幫助理解。

圖3.實(shí)現CICV超級電容充電控制的同步降壓穩壓器簡(jiǎn)化原理圖
 
圖3.實(shí)現CICV超級電容充電控制的同步降壓穩壓器簡(jiǎn)化原理圖
 
圖3顯示了用Intersil的ISL78268控制的實(shí)現CICV模式的同步降壓穩壓器的簡(jiǎn)化原理圖。為了在CICV控制下將超級電容組充電到25V,在選擇控制器時(shí)考慮了以下功能:

1. 能在VIN>= 48V和VOUT>= 25V條件下工作的同步降壓控制器。

2. 恒定電流和恒定電壓調節能力,可自動(dòng)切換調節模式。

3. 在系統供電電壓范圍實(shí)現準確的電流感測輸入以實(shí)現CI模式。參考圖3,控制器可感測電感器的連續電流,即充電電流??刂破鞯碾娏鞲袦y放大器必須能夠承受共模電壓,在本例中為25V。

圖4顯示了ISL78268同步降壓控制器的一小部分功能框圖。如圖所示,有兩個(gè)獨立的誤差放大器,分別標記為Gm1和Gm2,用于實(shí)現恒定電壓(Gm1)和恒定電流(Gm2)。

誤差放大器Gm1用于CV閉環(huán)控制。它比較FB的反饋電壓與內部1.6V參考電壓,并在COMP引腳產(chǎn)生誤差電壓。FB引腳從輸出電壓連接至一個(gè)電阻分壓器,并設置為當輸出電壓為預期電壓水平時(shí)FB電壓為1.6V。于是COMP電壓即代表預期輸出電壓與實(shí)際輸出電壓之差。然后比較COMP與電感電流相比較,以生成PWM信號,來(lái)控制輸出電壓,使之保持恒定。

誤差放大器Gm2用于CI閉環(huán)控制。它比較IMON/DE引腳電壓與內部1.6V參考電壓,并在COMP引腳產(chǎn)生誤差電壓。IMON/DE引腳電壓是內部產(chǎn)生的,代表平均輸出電感電流負載值。因此,COMP電壓在Gm2回路激活時(shí)(Gm1和Gm2的輸出之間的二極管有效地選擇哪個(gè)回路是激活的)代表預期輸出電流與實(shí)際輸出電流之差。然后COMP與電感電流相比較,以生成PWM信號,來(lái)控制輸出電壓,使之保持恒定。

在超級電容電壓達到目標電壓之前的充電階段,由Gm2的輸出來(lái)驅動(dòng)COMP引腳,產(chǎn)生PWM輸出,以實(shí)現CI控制。當超級電容電壓達到目標值時(shí),充電電流減小,引起IMON/DE引腳電壓降低和CI回路斷開(kāi)(當IMON/DE<1.6V時(shí)),于是CV回路自然地接管對COMP的控制,從而保持輸出電壓恒定。

ISL78268降壓控制器既有峰值電流模式的PWM控制器(可靠的逐周期峰值電流調制器),也有非常適用于超級電容充電的外部恒定平均電流回路。

圖4.ISL78268 CICV回路簡(jiǎn)化框圖
 
圖4.ISL78268 CICV回路簡(jiǎn)化框圖
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現在,我們可以重點(diǎn)介紹已實(shí)現的超級電容充電實(shí)現方案。圖5、6和7顯示了由ISL78268控制,來(lái)為超級電容組(12節50F/2.7V串聯(lián)電容)充電的同步降壓控制器的實(shí)驗波形。超級電容將通過(guò)主電源充電至25V。

圖5.超級電容充電的實(shí)驗波形
 
圖5.超級電容充電的實(shí)驗波形

圖5顯示超級電容充電有多個(gè)階段。開(kāi)始時(shí),在第1階段,Vo幾乎為0。ISL78268的IMON/DE引腳上的平均電流信號還未達到1.6V(期望充電電流的參考值),所以CI回路還未接通(engage)。在此階段,電感器的峰值電流被逐周期限制于固定的OC閾值。在VOUT處于低水平(FB<0.4V)的充電階段開(kāi)始時(shí),開(kāi)關(guān)頻率最大值被限制在50kHz,以預防所提到的因為低VOUT時(shí)的峰值電流限制而引起的電感器失控問(wèn)題。

圖6顯示了第1階段的波形的放大圖。第2階段從IMON/DE引腳電壓(黃色跡線(xiàn))達到1.6V時(shí)開(kāi)始。在此階段,CI回路接通并拉低COMP信號(青色跡線(xiàn)),從而開(kāi)始穩定輸出電流并使IMON/DE引腳電壓保持恒定。IMON/DE引腳電壓代表所感測的平均輸出電流信號。IL波形(綠色跡線(xiàn))顯示平均電流在第2階段被控制為恒定水平。輸出電壓波形(粉色跡線(xiàn))顯示超級電容被恒定充電電流以線(xiàn)性方式充電。

 圖6.超級電容充電第1階段的實(shí)驗波形放大
 
圖6.超級電容充電第1階段的實(shí)驗波形放大

第3階段從FB引腳檢測到0.4V電壓開(kāi)始(圖7)。該觸發(fā)之后恒定電流穩定回路將完全接通,所以開(kāi)關(guān)頻率可自動(dòng)調節至預編程的300kHz。在更高的開(kāi)關(guān)頻率下,電感電流紋波(綠色跡線(xiàn))顯著(zhù)減小。輸出電壓(粉色跡線(xiàn))繼續呈線(xiàn)性增加,表示超級電容被線(xiàn)性充電。

圖7.超級電容充電的實(shí)驗波形
 
圖7.超級電容充電的實(shí)驗波形

回到圖5,第3階段一直到Vo達到25V的目標電壓時(shí)結束。此時(shí),CV回路接通并穩定輸出電壓。平均電流回路斷開(kāi)。圖5顯示輸出電壓(粉色跡線(xiàn))趨平且電感電流降低。代表平均充電電流的IMON/DE引腳電流也下降,表示恒定電流穩定過(guò)程結束。

結束語(yǔ)

超級電容由于其固有物理特征對比傳統電池具有的優(yōu)勢在汽車(chē)、工業(yè)和消費產(chǎn)品中被用作能量存儲解決方案。為使超級電容組的可存儲能量最大化,最佳方案常常是串聯(lián)多個(gè)超級電容單元來(lái)實(shí)現高電容組電壓。充電時(shí),最好使用CICV方法來(lái)限制由于超級電容充電到恒定電壓期間的低ESR而產(chǎn)生的高電流。恒定電流還可以使充電損耗可控制,這可以減少所生成的熱量并延長(cháng)超級電容的壽命。因此,讓充電電路容忍高電壓并提供CICV控制功能是有益的。

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