本帖最后由 qwqwqw2088 于 2019-9-23 07:54 编辑
混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)之所以备受欢迎,是因为它们具有低(零)排放和低维护要求,同时提供了更高的效率和驱动性能。新的HEV/EV公司方兴未艾,而且现有的汽车制造商正大举投资HEV/EV市场,以争夺市场份额。
HEV/EV动力总成的核心在于系统。该系统从电网获取电力,将其存储在电池中(静止时),并从电池获取能量以转动电机并移动车辆。该系统主要包括四个子系统:车载充电器(OBC)、电池管理系统(BMS)、DC-DC转换器(DC/DC)以及逆变器和电机控制(IMC),如图1所示。在HEV/EV的BMS中经常忽略放大器的灵活性和成本效益。因此,本文将重点介绍BMS以及设计人员如何在系统中使用放大器。
图1:典型的带有OBC、BMS、DC/DC、逆变器
和电机控制的HEV/EV系统图
BMS的作用是什么?
BMS维护和监控电池,包括有效和安全地充电和放电。BMS相对地平衡每个单体电池的电压和电荷,监控电池的健康状况,使电池保持安全的工作温度,并确保更长的电池寿命。BMS应该防止诸如电池反复过度放电,因为这将缩短电池寿命,或应防止过度充电,因为这可能会损坏电池并引起火灾或爆炸。HEV/EV中的电池是许多串联和并联的锂离子电池组合,可以满足所需的电压和能量。待完全充电后,单个锂离子电池的电压为4.2V,放电时接近2.8V。HEV/EV中充满电的电池电压范围为200V至800V。图2是典型的BMS框图。
图2:BMS系统框图
让我们回顾一下BMS的主要功能。
电池电流感应
监控输入电池组的电流和输出电池组的电流至关重要。在主锂离子电池中,该电流的大小往往高达数百安培。霍尔传感器、感应传感器或分流电阻器上的隔离放大器通常用于电池冷侧(低电压)到热侧(高电压)电流感测。这些隔离电流感测解决方案可以具有模拟差分输出信号。隔离电流感测旨在保持热侧和冷侧分离,并将关于感测到的电流的模拟信息提供给主微控制器中的由低压电源供电的模数转换器(ADC)。这种电流感测通常不需要非常准确。运算放大器将差分信号转换为单端信号(以接地为参考),增加动态范围,并驱动ADC。在BMS中,通常使用电流分流监控器进行精确的热侧电流感测。
图3所示为不同电压域的带隔离放大器和运算放大器电路(用于带直流传递功能的电流感测)。分流电阻上产生的电压VSHUNT由一个隔离放大器放大,作为其隔离输出的差分输出信号VDIFF。运算放大器将差分信号VDIFF转换为单端信号OUT,并通过向信号施加2 V/V的增益来提高动态范围。隔离放大器偏移决定了初始电流感测精度。差分放大器的共模抑制比主要由电阻容差决定。
图3:用于隔离电流感测的带运算放大器的隔离放大器
DC-DC转换器从HEV/EV中的主高压电池生成单独的48V电池子系统。这款48V电池子系统为空调、加热、制动系统和动力转向提供动力,并提供比使用铅酸电池的传统12 V电源轨更高的效率。48V子系统不含主电池那么高的电流负载,但仍然需要电流感测,这就是为何它有自己的本地BMS。在48V BMS中,非隔离精密电流分流监控器用于主电流感测,双向运算放大器电流感测电路用作冗余过流保护。图4所示为进行双向电流感测的运算放大器电路。
图4:低侧双向电流感应运算放大器电路
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