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电池与电源管理

时间:01-25 来源:3721RD 点击:

电池。铅酸电池就采用了方型的外壳,电池内部会加入电解液,然后将正极电板与负极电板一片片的轮流固定,并且浸泡在这些电解液中。

在所有的商用电池中,厂商都会在单位电池内做一个释出压力的安全结构,以便在过度充电情形极为严重时,用一种受控制的方式将气体排出。某些电池还会包含保险丝组件以及超温保护组件,这在锂离子电池中最常见。

选择充电电池的化学机制

要针对特定的应用来选择电池化学,就必须让电池化学与应用系统的特性能够相互配合;在今天的商业应用中,常用的电池化学有五种。

表1:五种主要的电池化学

1. 镍镉电池(NiCd)

2. 镍氢电池(NiMH)

3. 锂离子电池(Li-ion)

4. 碱性充电电池

5. 封闭式铅酸电池

传统上,消费性家电产品的充电电池大都是镍镉电池,因为镍镉电池是一种成熟的产品,并且我们了解镍镉电池的化学反应。但在另一方面,镉金属的管理却越来越严格,某些地区还要求对它做强制回收,再加上镍镉电池是一种成熟的产品,因此在容量和寿命周期上也没有太大的改良空间。

相较于镍镉电池,无论在单位重量或是单位体积的电能储存密度上,镍氢电池都提供了相当的改进;锂离子电池的表现则又进了一步,因为它的电能储存密度要比镍镉电池高出一倍以上。虽然镍氢或锂离子化学机制有其优点,但缺点则是电路相当脆弱,其中又以锂离子机制特别明显,它不但会因为电池管理不良而损坏,而且电解质还可能着火,因此电池管理就相当的重要。厂商通常会在锂离子电池组的内部装上一些故障保护机制,以便在电压/电流过大或是温度过高的时候,将电池与负载以及/或是充电器之间的电路切断;此外,厂商多半还会在电池组的内部装上另一组特殊电路,提供可重设的保护功能。但是,镍氢或是锂离子电池的电流供应能力还是比不上镍镉电池,对于耗电量较大、却又无法使用外部电源的绝大多数产品,镍镉电池仍然是较佳的选择。

电池与电源管理

由于无线手机的通话与待机时间越来越长,又能支持更多种类的复杂无线应用系统,因此整合式电源供给正迅速成为这类产品的一项重要需求。本文将讨论电池、电池系统以及电源的转换。

我们所要讨论的第一个主题就是系统的心脏:电池。讨论的内容则包括了电池的种类、电池的充放电以及系统的维护;我们将会讨论电源需求、安全考量、成本、单位电池(cell)的数目、对环境的影响、寿命周期、单位电池的额订电压以及各种电池的优缺点(镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池以及锂聚合物电池)。

电池是什么?

电池会透过化学物质或离子的交换反应,把能量储存在所产生的电位场中。对于可拋弃式电池(或称为一次电池)来说,想透过电路操作来还原这些反应是一件不可能或不切实际的事情;但是对于充电电池(又称为二次电池)而言,如果我们外加一个电压,并且让它的大小超过电池电压,就可以让这些反应还原,同时将能量储存到电池内部,而不是从电池取出能量。电池管理就是管理一系列的化学反应。

电池为什么需要管理?

所谓「二次化学反应」是指发生在电池组件之间的化学反应,也就是储存与释放能量等一次反应之外的其它化学反应。二次反应不但会释出额外的热量,而且随着时间与寿命周期(充电与放电的次数)的增加,还会产生一些固态、液态或是气态的副产品,其中固态杂质会在电池的反应表面上结晶,并且遮住可用来储存电荷的「反应位置」(reaction sites)。热量会从液体或气体电解质中蒸发出重量较轻的成份,如果气体的产生速率大于电池零件所能吸收的速率,就会在密封电池的内部产生压力,而未密封的电池则会造成「气体外泄」的现象,并改变化学物质的组合成份。

如果我们对一颗已经处于满电位的电池继续施加能量,那么二次反应的速度就会大幅加快,这就是所谓的电池「过度充电」(overcharging),它不但让电池的蓄电能力降低,还会缩短电池的周期寿命;此外,对于某些电池化学来说,过度放电也会造成同样的效果。为了释出内部的压力,电池的密封有可能被这些高压气体冲破,可能造成暂时或是永久性的破坏。 电池有一个「自放电率」(self-discharge rate),这是指在未供应电流给外部负载的情形下,电池自行「泄漏」储存电力的速度。当电池完成充电后,我们仍须进行维护性或「浮动式」(float)充电,而且充电速率必须等于电池的自放电率,才能让电池一直保持在满电力的状态。

电池常常被串联或是并联在一起使用。若采用这样的工作方式,那么只要这些电池之间有些许差异,就可能对某些电池化学产生很大的影响。因此,电池制造商与代工制造商必须

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