Контроллер заряда , регулятор заряда или регулятор батареи ограничивает скорость, с которой электрический ток добавляется или выводится из электрических батарей, чтобы защитить от электрической перегрузки , перезарядки и может защитить от перенапряжения . [1] [2] Это предотвращает условия, которые снижают производительность или срок службы батареи и могут представлять угрозу безопасности. Он также может предотвратить полную разрядку («глубокую разрядку») батареи или выполнять контролируемые разряды, в зависимости от технологии батареи, для защиты срока службы батареи. [3] [4] Термины «контроллер заряда» или «регулятор заряда» могут относиться как к автономному устройству, так и к управляющей схеме, интегрированной в аккумуляторную батарею, устройство с питанием от батареи и/или зарядное устройство батареи . [5]
Контроллеры заряда продаются потребителям как отдельные устройства, часто в сочетании с солнечными или ветровыми генераторами , для таких применений, как автофургоны , лодки и системы хранения аккумуляторов для дома вне сети . [1] В солнечных приложениях контроллеры заряда также могут называться солнечными регуляторами или контроллерами солнечного заряда. Некоторые контроллеры заряда / солнечные регуляторы имеют дополнительные функции, такие как отключение при низком напряжении (LVD), отдельная цепь, которая отключает нагрузку, когда батареи становятся чрезмерно разряженными (некоторые химические свойства батарей таковы, что чрезмерный разряд может испортить батарею). [6]
Контроллер последовательного заряда или последовательный регулятор отключает дальнейший ток в батареи, когда они полны. Контроллер шунтового заряда или шунтовый регулятор отводит избыточное электричество на вспомогательную или «шунтовую» нагрузку, такую как электрический водонагреватель, когда батареи полны. [7]
Простые контроллеры заряда прекращают зарядку аккумулятора, когда они превышают установленный высокий уровень напряжения, и возобновляют зарядку, когда напряжение аккумулятора падает ниже этого уровня. Технологии широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и отслеживания максимальной точки мощности (MPPT) являются более сложными в электронном плане, регулируя скорость зарядки в зависимости от уровня заряда аккумулятора, чтобы обеспечить зарядку ближе к его максимальной емкости. [ необходима цитата ]
Контроллер заряда с возможностью MPPT освобождает проектировщика системы от необходимости тщательного согласования доступного напряжения PV с напряжением батареи. Можно достичь значительного повышения эффективности, особенно когда массив PV расположен на некотором расстоянии от батареи. Например, массив PV на 150 вольт, подключенный к контроллеру заряда MPPT, можно использовать для зарядки аккумулятора на 24 или 48 вольт. Более высокое напряжение массива означает более низкий ток массива, поэтому экономия на расходах на проводку может с лихвой окупить контроллер. [ необходима цитата ]
Контроллеры заряда также могут контролировать температуру аккумулятора, чтобы предотвратить перегрев. Некоторые системы контроллеров заряда также отображают данные, передают данные на удаленные дисплеи и регистрируют данные для отслеживания электрического потока с течением времени.
Схема, которая функционирует как контроллер регулятора заряда, может состоять из нескольких электрических компонентов или может быть заключена в одну микросхему, интегральную схему (ИС), обычно называемую ИС контроллера заряда или ИС управления зарядом. [3] [8]
Схемы контроллеров заряда используются для перезаряжаемых электронных устройств, таких как сотовые телефоны, ноутбуки, портативные аудиоплееры и источники бесперебойного питания, а также для более крупных аккумуляторных систем, используемых в электромобилях и орбитальных космических спутниках [9]
Из-за ограничений в токах, которые медные провода могли бы безопасно обрабатывать, были разработаны протоколы зарядки , позволяющие конечному устройству запрашивать повышенные напряжения для увеличения пропускной способности без увеличения нагрева в проводах. Затем поступающее напряжение преобразуется в оптимальное напряжение зарядки батареи внутри конечного устройства. [10]
Два наиболее широко используемых стандарта — Quick Charge от Qualcomm и Pump Express от MediaTek.
Версии Pump Express, Pump Express Plus и Pump Express Plus 2.0 2014 и 2015 годов отличаются тем, что передают запросы напряжения на зарядное устройство с помощью сигналов модуляции тока через основные линии питания USB ( VBUS ), а не через линии данных USB 2.0. [11]
Pump Express Plus поддерживает повышенные уровни напряжения 7, 9 и 12 вольт, тогда как в спецификации Quick Charge 2.0 отсутствует уровень 7 вольт. Уровень 20 вольт был добавлен в ревизии спецификации под названием «класс B». [12] [13]
Диапазон напряжения преемника Pump Express Plus 2.0 составляет от 5 до 20 вольт с шагом 0,5 вольта. Протокол Quick Charge 3.0 поддерживает более мелкие уровни напряжения с шагом 0,2 вольта и имеет более низкое минимальное напряжение около 3,3 вольта. Согласно PocketNow , Quick Charge 3.0 начинается с 3,2 вольт с 0,2 вольта между каждым шагом и доходит до 20 В (3,2 В, 3,4 В, 4,6 В, ..., 19,8 В, 20 В). [14] [15] [16] [17] Сайт "powerbankexpert.com" утверждает, что протокол имеет минимальное напряжение 3,6 вольта. [18]
Oppo VOOC , также известный как «Dash Charge» для дочерней компании « OnePlus », а также SuperCharge от Huawei, приняли встречный подход, увеличив зарядный ток. Поскольку напряжение, которое поступает на конечное устройство, соответствует оптимальному напряжению зарядки аккумулятора, преобразование внутри конечного устройства не требуется, что снижает там тепло. Однако, в отличие от протоколов зарядки, которые только повышают напряжение, более высокие токи будут производить больше тепла в медных проводах кабелей, что делает его несовместимым с существующими кабелями и требует специальных высоковольтных кабелей с более толстыми медными проводами. [19]
заряда: оборудование, которое управляет постоянным напряжением или постоянным током, или и тем, и другим, и которое используется для зарядки аккумулятора или другого устройства хранения энергии.
{{cite book}}
: CS1 maint: местоположение ( ссылка )Адаптеры обоих классов A и B рассчитаны на 5, 9 и 12 вольт. Адаптеры класса B идут на шаг дальше, до 20 вольт.
Максимальное входное напряжение: 22 В
напряжение от 3,2 В до 20 В с шагом 200 мВ