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使用低 IQ 降压/升压转换器延长流量计电池寿命的 3 个好处

<p><em>文章转载自:<a href="https://e2echina.ti.com/blogs_/b/power_house/posts/iq-3">TI</a></em></p…;

<p>与锂二氧化锰&nbsp;(LiMnO2)&nbsp;等电池化学物质相比,锂亚硫酰氯&nbsp;(LiSOCI2)&nbsp;电池可实现更高的能量密度和更出色的每瓦成本比,因此普遍用于智能流量计。但&nbsp;LiSOCl2&nbsp;电池有一个缺点,即对峰值负载的响应性较差,这可能导致电池可用容量降低。因此在本文中,我们将探讨一种降低电池峰值负载(数百毫安级)的有效方法,从而帮助延长电池寿命。</p>

<p>更大程度提高电池可用容量是十分重要的,因为这可以使系统设计实现:</p>

<ul>
<li>在使用相同电池的条件下增加仪表读数次数和数据传输量。</li>
<li>在使用相同电池的条件下实现更长的寿命。</li>
<li>在工作寿命不变的情况下减小电池尺寸。</li>
</ul>

<p>通过对更多类型的流量计应用相同的设计,以上优势可更大程度地降低电池成本、维护成本和开发成本。</p>

<p><strong>设计难题:延长电池寿命</strong></p>

<p>成功的仪表设计需要实现长久的运行时间(大于&nbsp;15&nbsp;年)以及阀控制、数据记录和数据传输等功能。延长电池寿命是一种延长仪表运行时间的有效方式。但是,如果不使用任何电源缓冲器,直接将电池与负载进行连接,那么仪表复杂的负载曲线可能会缩短电池寿命。</p>

<p>根据电流电平不同,可以将标准仪表的负载消耗曲线分为待机模式、中间模式和工作模式。每种模式对电池寿命的影响不同:</p>

<ul>
<li>待机模式的电流消耗为&nbsp;5µA&nbsp;至&nbsp;100µA。主要耗电项为计量、微控制器和保护电路的静态电流&nbsp;(IQ)。虽然其绝对值非常小,但通常是影响仪表寿命的主要因素。处于待机模式时,连接的任一直流/直流转换器的&nbsp;IQ&nbsp;均应处于纳安级,电源缓冲器的泄漏值应处于低水平,从而提高效率。</li>
<li>中间模式的电流消耗为&nbsp;2mA&nbsp;至&nbsp;10mA。通常情况下,这类负载来自于&nbsp;RX&nbsp;阶段的模拟前端。在此模式下,电源缓冲器的效率对于更大程度地减小能量损耗十分重要。</li>
<li>工作模式下的电流消耗最高。在工作模式下,负载通常来自于&nbsp;TX&nbsp;阶段的驱动阀和模拟前端,需要&nbsp;20mA&nbsp;至几百毫安的电流。直接从&nbsp;LiSOCl2&nbsp;电池中获取电流会使电池容量严重降额。</li>
</ul>

<p>表&nbsp;1&nbsp;显示了在不同的负载和温度条件下,Saft LS33600&nbsp;电池在&nbsp;17Ah&nbsp;额定容量基础上的容量降额情况。在工作温度为&nbsp;+20°C&nbsp;时,200mA&nbsp;负载电流会导致容量降额&nbsp;42%。因此,绝不可直接使用电池对负载供电。只有使用低泄漏的电源缓冲器,才可以将峰值电流限制在&nbsp;10mA&nbsp;以下。</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>表&nbsp;1:<img alt="Saft Batteries LS33600 电池的容量和电流特性" data-entity-type="file" data-entity-uuid="279a0e0c-9e35-456b-8317-8e91970df828" src="/sites/default/files/inline-images/%E8%A1%A8%201%EF%BC%9ASaft%20Batteries%20LS33600%20%E7%94%B5%E6%B1%A0%E7%9A%84%E5%AE%B9%E9%87%8F%E5%92%8C%E7%94%B5%E6%B5%81%E7%89%B9%E6%80%A7.JPG" /></p>

<p>TI&nbsp;<a href="https://www.ti.com.cn/product/cn/TPS61094">TPS61094</a>&nbsp;60nA IQ&nbsp;降压/升压转换器可在延长电池寿命的同时,在待机模式、中间模式和工作模式下保持出色效率。TPS61094&nbsp;主要具有三个好处:</p>

<ul>
<li>在宽负载范围内实现超高效率。在&nbsp;VOUT&nbsp;= 3.3V&nbsp;且&nbsp;VIN&nbsp;大于5V&nbsp;的条件下,负载为&nbsp;5µA&nbsp;至&nbsp;250mA&nbsp;时,TPS61094&nbsp;可实现大于&nbsp;90%&nbsp;的平均效率,在大部分流量计用例中实现高效电源。</li>
<li>限制电池的峰值电流。在&nbsp;Buck_on&nbsp;模式下为超级电容器充电时,或在补充模式下使用电池对&nbsp;VOUT&nbsp;端的重负载供电时,TPS61094&nbsp;均可以限制其峰值输入电流。图&nbsp;1&nbsp;显示了&nbsp;TPS61094&nbsp;的配置,图&nbsp;2&nbsp;显示的是&nbsp;VOUT&nbsp;端有&nbsp;200mA&nbsp;和&nbsp;2s&nbsp;负载脉冲时的电池峰值电流。在第&nbsp;1&nbsp;阶段重负载条件下,峰值电流限制在&nbsp;7mA。在第&nbsp;2&nbsp;阶段负载释放后,器件以&nbsp;10mA&nbsp;的恒定电流对超级电容器充电。当超级电容器的电压经过充电恢复至0V&nbsp;时,器件会停止充电,但仍处于&nbsp;Buck_on&nbsp;模式。</li>
</ul>

<p><img alt="图 1:TPS61094 的配置" data-entity-type="file" data-entity-uuid="60cf663d-a461-4550-acaf-413cee32d7e4" src="/sites/default/files/inline-images/%E5%9B%BE%201%EF%BC%9ATPS61094%20%E7%9A%84%E9%85%8D%E7%BD%AE.png" /></p>

<p>图&nbsp;1:TPS61094&nbsp;的配置</p>

<p><img alt="示波器显示重负载下的电池峰值电流结果" data-entity-type="file" data-entity-uuid="545bb465-6e63-4b09-b0bb-3e5e8b91c28b" src="/sites/default/files/inline-images/%E5%9B%BE%202%EF%BC%9A%E7%A4%BA%E6%B3%A2%E5%99%A8%E6%98%BE%E7%A4%BA%E9%87%8D%E8%B4%9F%E8%BD%BD%E4%B8%8B%E7%9A%84%E7%94%B5%E6%B1%A0%E5%B3%B0%E5%80%BC%E7%94%B5%E6%B5%81%E7%BB%93%E6%9E%9C.png" /></p>

<p>图&nbsp;2:示波器显示重负载下的电池峰值电流结果</p>

<ul>
<li>在整个温度范围内,超级电容器可提供的能量保持不变。通常情况下,使用混合层电容器&nbsp;(HLC)&nbsp;或双电层电容器&nbsp;(EDLC)&nbsp;作为电源缓冲器可提高脉冲负载能力。但是,这些无源器件内存储的能量取决于电池电压。温度降低时,电池电压也会随之下降,这会削弱&nbsp;HLC&nbsp;或&nbsp;EDLC&nbsp;的脉冲负载能力,并增大电池的电源电流。要解决这个问题,TPS61094&nbsp;会使超级电容器的电压保持稳定,无论温度如何变化都不会改变电压。</li>
</ul>

<p>超级电容器内的可用能量取决于超级电容器的容量、设定的超级电容器两端最大电压和&nbsp;TPS61094&nbsp;的欠压锁定功能。超级电容器的可用能量越多,在连续重负载条件下的工作时间越长。</p>

<p>图&nbsp;3&nbsp;分别显示了采用&nbsp;TPS61094&nbsp;或仅使用超级电容器的电源缓冲器解决方案。在&nbsp;TPS61094&nbsp;解决方案中,超级电容器电压设定为&nbsp;2V。TPS61094&nbsp;为连续负载供电时,可从超级电容器吸收功率,直到超级电容器电压降为&nbsp;0.6V。因此,可以借助公式&nbsp;1&nbsp;计算超级电容器上的可用能量:</p>

<p><img alt="转换器的平均效率" data-entity-type="file" data-entity-uuid="463fb1ee-89aa-4b86-9e62-ed1d337df72a" src="/sites/default/files/inline-images/%E4%BB%A3%E7%A0%811_6.png" /></p>

<p>其中 ŋ 是转换器的平均效率。</p>

<p>在温度为 –40°C&nbsp;的最差情况下,TPS61094&nbsp;可在输入电压为&nbsp;2V&nbsp;至&nbsp;0.6V、电流为&nbsp;150mA&nbsp;时实现&nbsp;92%&nbsp;的平均效率。公式&nbsp;2&nbsp;显示计算结果为:</p>

<p><img alt="计算结果" data-entity-type="file" data-entity-uuid="8fee68b1-053b-4a53-b9da-bfa74a971180" src="/sites/default/files/inline-images/%E4%BB%A3%E7%A0%812_5.png" /></p>

<p><img alt="TPS61094 与 HLC/EDLC 配置" data-entity-type="file" data-entity-uuid="12126aa0-195d-40e1-8576-a5d0d5bd6c90" src="/sites/default/files/inline-images/%E5%9B%BE%203%EF%BC%9ATPS61094%20%E4%B8%8E%20HLCEDLC%20%E9%85%8D%E7%BD%AE.png" /></p>

<p>图&nbsp;3:TPS61094&nbsp;与&nbsp;HLC/EDLC&nbsp;配置</p>

<p>在&nbsp;HLC&nbsp;或&nbsp;EDLC&nbsp;解决方案中,可用能量随着电池电压的变化而变化。在温度为 –40°C&nbsp;且电流为&nbsp;10mA&nbsp;时,LS33600&nbsp;电压会降至&nbsp;3V。利用公式&nbsp;3&nbsp;计算可用能量为:</p>

<p><img alt="计算可用能量" data-entity-type="file" data-entity-uuid="594d9d3c-93fc-4133-a349-c45463573de1" src="/sites/default/files/inline-images/%E4%BB%A3%E7%A0%813_3.png" /></p>

<p>对公式&nbsp;2&nbsp;和&nbsp;3&nbsp;的结果进行比较,可发现&nbsp;TPS61094&nbsp;解决方案的可用能量是&nbsp;HLC&nbsp;和&nbsp;EDLC&nbsp;解决方案的两倍。这意味着有更多的能量被输送到负载,并且在极端情况下,电池的峰值电流会降低。例如,如果在&nbsp;3.3V&nbsp;的电压下使用&nbsp;200mA&nbsp;负载来驱动阀门,HLC&nbsp;或&nbsp;EDLC&nbsp;解决方案仅能在&nbsp;2.8s&nbsp;时间内支持负载。具有集成式超级电容器的&nbsp;TPS61094&nbsp;降压/升压转换器可在长达&nbsp;7.8s&nbsp;的时间内支持负载(假设由电源缓冲器为所有负载供电)。</p>

<p><strong>结语</strong></p>

<p>流量计具有复杂的负载消耗曲线,因此需要使用电源缓冲器,以帮助延长&nbsp;LiSOCl2&nbsp;电池的寿命。TPS61094&nbsp;可在宽工作范围内实现出色效率,是解决寿命长度难题的理想之选。通过限制电池的峰值电流,这款降压/升压转换器可更大程度提升容量以及超级电容器的可用能量,与&nbsp;HLC&nbsp;或&nbsp;EDLC&nbsp;解决方案相比,可使系统在低温条件下工作更长时间。</p>