假如电压达到一个临界值,就必需当即住手放电或充电过程。在一个强除夜的均衡电路的匡助下,相关电池单位的电压可以返回安然局限内。但为达到这一方针,该电路必需能在电池组中任何一个单位的电压最先与其他单位泛起不同时立时在各单位之间转移能量。
充电均衡法
1.传统的被动方式:在一般的电池治理系统中,每个电池单位都经由过程一个开关邻接到一个负载电阻。这种被动电路可以对个别被选中的单位放电。但该方式只合用于在充电模式下按捺最强电池单位的电压攀升。为限制功耗,此类电路一般只准许以100mA阁下的小电流放电,除夜而导致充电均衡耗时可高达几小时。
2.主动均衡法:相关资估中有很多种主动均衡法,均需要一个用于转移能量的存储元件。更有效的方式是将能量存储在一个磁场中。该电路中的关键元件是一个变压器。电路原型是由英飞凌的斥地小组与VOGT电子元件GmbH公司合营斥地的。其感导是:
a. 在电池单位之间转移能量
b. 将多个零丁的电池单位电压复接至一个基于地电压的模数转换器(ADC)输入端
该电路是按照回扫变压器道理组织的。这类变压器可以或许将能量存储在磁场中。其铁氧体磁心中的气隙增除夜了磁阻,是以可以避免磁心材料泛起磁饱和。
该变压器两侧的电路是不合的:
a. 初级线圈与整个电池组相连
b. 次级线圈与每个电池单位相连
该变压器的一种合用模型支撑多达12个电池单位。变压器的可能邻接数量限制了电池单位的个数。上述原型变压器有28个引脚。
个中的开关采用OptiMOS3系列的MOSFET,它们的导通电阻极低,是以其传导损耗可以忽略不计(见图3)。