一種用于鋰離子電池的加熱控制電路的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及一種加熱控制電路,特別涉及一種用于鋰離子電池的加熱控制電路。
【背景技術(shù)】
[0002]鋰離子電池是一種化學電源,受制于熱力學定律,對溫度極其敏感,在超低溫環(huán)境中電池的比能量急劇下降,同時有效工作電壓也會下降,嚴重影響使用。尤其是鋰離子電池在低溫下充電,很容易導致負極石墨析鋰,析出的金屬鋰與電解液反應,破壞石墨的SEI膜,導致電池容量發(fā)生不可逆衰減、排氣、內(nèi)阻升高等不良后果。嚴重情況下,會導致局部短路,甚至刺穿隔膜,直接短路電池,帶來火災隱患。
[0003]在實際的實驗過程中,發(fā)現(xiàn)如果電池在充電時能夠保持一個較高的溫度,那么在低溫下的放電性能將會得到極大的改善,簡單說來,保證電池在合理溫度下充電,就可以在更低溫度下正常工作。
[0004]電池包括鋰離子電池,鉛酸電池,鎳氫電池,在實際使用過程中,尤其是有低溫環(huán)境中使用的情況下,都需要額外的加熱電路,用以提高充電時的電池溫度。目前的加熱電路只是簡單的把電池的電能接到加熱片上,存在許多隱患。具體表現(xiàn)在:
1、加熱電路體積較大,縮減了電池的能量密度。
[0005]2、加熱電路自身消耗電流,在長期存放過程中有可能把電池電放光,導致電池報廢。
[0006]3、加熱功率不夠靈活,有時候加熱功率會超過充電功率,尤其是在光伏儲能領(lǐng)域,充電功率不穩(wěn)定,有可能導致冬天電池沒有辦法充到足夠的電量。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0007]發(fā)明目的:為了克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,本發(fā)明提供了一種能夠根據(jù)溫度和電池的充放電狀態(tài)自動控制加熱器工作的用于鋰離子電池的加熱控制電路。
[0008]技術(shù)方案:本發(fā)明提供了一種用于鋰離子電池的加熱控制電路,包括電源、電壓比較器、溫度采集電路、電壓比較器、低通RC濾波電路、P溝道M0S管、N溝道M0S管、檢測電阻R0和加熱器;其中,所述電源分別給溫度采集電路和電壓比較器供電,溫度采集電路的輸出信號輸入至電壓比較器的輸入端口,通過檢測電阻的檢測信號經(jīng)低通RC濾波電路后輸入至電壓比較器的輸入端口,電壓比較器的輸出信號控制P溝道M0S管工作,P溝道M0S管的輸出信號控制N溝道M0S管工作,N溝道M0S管的輸出信號控制加熱器工作。
[0009]進一步,所述溫度采集電路包括第1電阻R1、第2電阻R2、第3電阻R3和負溫度系數(shù)熱敏電阻器NTC,其中,所述電源分別與第1電阻R1和第2電阻R2的一端連接,所述第1電阻R1的另一端分別與電壓比較器的輸入端和負溫度系數(shù)熱敏電阻器NTC的一端連接,負溫度系數(shù)熱敏電阻器NTC的另一端分別與檢測電阻R0的一端、電壓比較器的接地端連接,所述第2電阻R2的另一端分別與第四電阻R4的一端和第3電阻R3的一端連接,第3電阻R3的另一端分別與電壓比較器的輸入端和檢測電阻R0的另一端連接;第四電阻R4的另一端分別與電壓比較器的輸入端和第5電阻R5的一端連接,第5電阻R5的另一端分別與電壓比較器的輸出端和P溝道MOS管的柵極連接。
[0010]進一步,所述低通RC濾波電路包括第六電阻R6、第七電阻R7、二極管D1和電容C1,所述第六電阻R6的一端與所述電壓比較器的輸入端連接,所述第六電阻R6的另一端分別與二極管的陰極、電容C1的一端和第七電阻R7的一端連接,二極管的陽極分別與第八電阻R8的一端、電容C1的另一端和第七電阻R7的另一端連接,二極管的陽極、第八電阻R8的一端、電容C1的另一端和第七電阻R7的另一端均與鋰離子電池的的負極連接,第八電阻R8的另一端與電壓比較器的接地端連接。電流檢測信號通過低通RC濾波才達到運放,使電池小電流充電的時候工作在一個超低頻的震蕩狀態(tài),提高可靠性,并且避免加熱電流超過充電電流。
[0011]進一步,所述電壓比較器為低功耗雙電壓比較器。
[0012]進一步,所述檢測電阻R0的阻值為3kΩ。
[0013]進一步,所述電源是鋰離子電池經(jīng)低壓差線性穩(wěn)壓器產(chǎn)生的電壓。
[0014]工作原理:本發(fā)明采用兩個信號作為加熱器開啟的條件,要達到一定的溫度等級并且電流必須在固定方向上,從而確保只有在低溫和充電狀態(tài)下加熱器才工作。因此本發(fā)明在傳統(tǒng)的橋式比較器電路的電阻橋上增加一個小電阻當做一個低電壓參考,此參考電壓由電源分壓而來,從而將這個電壓值的大小來作為電流方向的一個判斷標準;溫度等級的判斷是則通過溫度采集電路實現(xiàn)。最后根據(jù)兩個判斷結(jié)果來控制加熱器工作。
[0015]有益效果:與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明專門用于化學電池的充電加熱,具有結(jié)構(gòu)簡單、穩(wěn)定可靠、低功耗的優(yōu)點,不需要BMS系統(tǒng)或者保護板的介入,電路可以獨立工作。
【附圖說明】
[0016]圖1為本發(fā)明的電路圖;
圖2為實施例1中單串保護板電路圖;
圖3為實施例2中嵌入多串保護板電路圖。
【具體實施方式】
[0017]下面結(jié)合附圖對本發(fā)明做更進一步的解釋。
[0018]如圖1所示,本發(fā)明提供的用于鋰離子電池的加熱控制電路,包括電源VCC、電壓比較器U1、溫度采集電路、低通RC濾波電路、P溝道M0S管、N溝道M0S管、檢測電阻R0和加熱器;其中,電源VCC是鋰離子電池經(jīng)低壓差線性穩(wěn)壓器產(chǎn)生的穩(wěn)定的電壓,電源VCC分別給溫度采集電路和電壓比較器供電。電壓比較器為ADA4505-1低功耗雙電壓比較器,即電壓比較器中包含8個引腳,其中,引腳1為第一電壓比較器的輸出端,引腳2為第一電壓比較器的負極輸入端,引腳3為第一電壓比較器的正極輸入端,引腳4為接地端,引腳4為第二電壓比較器的正極輸入端,引腳6為第二電壓比較器的負極輸入端,引腳7為第二電壓比較器的輸出端,引腳8為電源端。溫度采集電路包括第1電阻R1、第2電阻R2、第3電阻R3和負溫度系數(shù)熱敏電阻器NTC,其中,電源VCC分別與第1電阻R1和第2電阻R2的一端連接,第1電阻R1的另一端分別與電壓比較器的引腳2和負溫度系數(shù)熱敏電阻器NTC的一端連接,負溫度系數(shù)熱敏電阻器NTC的另一端分別與檢測電阻R0的一端、電壓比較器的引腳4連接,第2電阻R2的另一端分別與第四電阻R4的一端和第3電阻R3的一端連接,第3電阻R3的另一端分別與電壓比較器的引腳6和檢測電阻R0的另一端連接;第四電阻R4的另一端分別與電