CN103493329A - 具有内部蓄电池的低成本快速充电器以及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种充电器装置,其被构造成对包括至少一个可再充电电化学电芯的可再充电电池(20)充电,所述充电器装置包括高放电速率的铅-酸电池充电蓄电池装置(14),该充电蓄电池装置具有能够将充电电流传送到至少一个可再充电电化学电芯中以在约5至15分钟的时间内对至少一个可再充电电化学电芯充电的放电速率;低速率200ma充电器(12),其与铅-酸电池高放电速率充电蓄电池装置并联耦合,并且与被构造成以与高放电速率充电蓄电池的放电速率相比较低的充电速率对高放电速率充电蓄电池再充电的充电器并联耦合;和串联电阻器(16),其被耦合在所述蓄电池和所述充电器装置的输出端之间。

Description

具有内部蓄电池的低成本快速充电器以及方法
背景技术
LiFePO4电池传送高功率并能够以非常高的速率快速再充电。然而,为了维持快速充电所需的高功率水平,用于此类电池的充电器通常比以较低充电速率充电的常规电池用充电器更大并更贵。这种附加成本是由于此类电池充电器中对LiFePO4电池快速充电所需的更大/更高的性能组件的成本。
发明内容
根据本发明的一个方面,公开了一种对包括至少一个可再充电电化学电芯的可再充电电池充电的方法。所述方法包括以高速率从充电蓄电池装置中对可再充电电池进行充电,所述充电蓄电池装置具有能够将充电电流传送到可再充电电化学电池中以在约5至15分钟的时间内对可再充电电化学电芯充电的放电速率;以及在与可再充电电池的充电速率相比,对充电蓄电池再充电的充电速率较低的情况下,使用低充电速率充电器对充电蓄电池再充电。
实施例可包括以下中的一个或多个。
所述充电蓄电池为铅-酸电池。就可再充电电池的单次充电而言,所述充电蓄电池达到大约13%的放电深度。所述低速率充电器为200ma.充电器。所述充电蓄电池为超级电容器。
在其它实施例中,所述充电蓄电池为可再充电Ni-MH电池、Ni-Cd电池、Ni-Zn电池、Ni-Fe电池、Ag2O-Zn电池、AgO-Zn电池、Ag2O-Cd电池、AgO-Cd电池、Ag2O-MH电池、AgO–MH电池或高速率锂可再充电电池诸如Li-FePO4。充电蓄电池可比旨在对其再充电的可再充电电池在体型上更大并额定含有显著更高的能量(W-hr),以确保充电蓄电池能够以非常高的速率对可再充电电池进行再充电。
根据本发明的附加方面,充电器装置被构造成对包括至少一个可再充电电化学电芯的可再充电电池充电,所述装置包括充电蓄电池装置,所述充电蓄电池装置具有能够将充电电流传送到至少一个可再充电电化学电芯中以在约5至15分钟的时间内对所述至少一个可再充电电化学电芯充电的放电速率;以及低充电速率充电器,其被构造成以与所述电化学电芯的充电速率相比较低的充电速率对所述充电蓄电池再充电。
实施例可包括以下中的一个或多个。
所述充电蓄电池为铅-酸电池。就可再充电电芯的单次充电而言,所述充电蓄电池达到大约13%的放电深度。所述低速率充电器为200ma充电器。所述充电器装置还包括耦合到高放电速率蓄电池的保护电路。所述保护电路包括在所述蓄电池和所述充电器的输出端之间串联耦合的电阻器。所述蓄电池与所述低速率充电器和所述充电器装置的输出末端并联耦合。所述蓄电池与所述低速率充电器、和所述电阻器以及所述充电器装置的输出末端并联耦合。
根据本发明的附加方面,充电器装置被构造成对包括至少一个可再充电电化学电芯的可再充电电池充电,所述充电器装置包括铅-酸电池或其它高放电速率充电蓄电池装置,其具有能够将充电电流传送到至少一个可再充电电化学电芯中以在约5至15分钟的时间内对至少一个可再充电电化学电芯充电的放电速率;低速率200ma充电器,其与铅-酸电池高放电速率充电蓄电池装置并联耦合,并与被构造成以与高放电速率充电蓄电池的放电速率相比较低的充电速率对高放电速率充电蓄电池再充电的充电器并联耦合;和串联电阻器,其被耦合在所述蓄电池和所述充电器装置的输出端之间。
本发明的其它方面也是可能的。
上述各方面中的一个或多个可包括下列一个或多个优点。
与用于对LiFePO4电池进行快速充电的常规充电器相比,上述布置可以减少的成本提供充电器。例如,对于LiFePO4电池而言,对此类电池进行充电以使充电在约5分钟至15分钟内完成所需的功率(每单位时间传送的能量)要求充电器具有相对昂贵的组件。
除了从插座对LiFePO4电池充电之外,充电器还集成了内部蓄电池,所述蓄电池储存了相当于对LiFePO4电池充了几次电的能量以便在断电时使用。此类储备电力的供应源被储存在充电器本身中(在蓄电池中),这可为此类LiFePO4电池提供一次或多次再充电用于紧急应用,例如在由此类电池对手机或应急广播供电的情况下,或甚至在由另一类型的可再充电电池诸如常规的Li-离子电池、Li-聚合物电池、Ni-MH电池等供电时。
通过附图和权利要求,本发明的其它特征和优点将显而易见。
附图说明
图1是具有蓄电池的充电器的示例性实施例的方框图。
图2是具有可供选择的保护电路的充电器的方框图。
具体实施方式
参见图1,示出了用于对能够高速率充电的蓄电池组电池20充电的相对低成本的高速率充电器10。所述相对低成本的高速率充电器10被构造成对可耐受高电流和高充电速率的可再充电电池如Li-FePO4电池进行充电,以在约例如5-15分钟内使充电完成,并且包括低成本的低充电速率充电器12,用作快速充电界面的内部可再充电电芯或电池(在此称为“蓄电池”14),并且其被耦合在所述较小的低速率充电器12和外接电池20之间。还包括电路16,其在充电器10的输出端处提供必需的DC充电电压。电路16包括任选的保护电路以及根据需要,降低电压或逐渐升高电压的任选电路,以从充电器10向可再充电电池20提供必需的输出电压。一种此类电路通过使用串联放置在铅-酸电池和Li-FePO4电芯之间的高功率电阻器,通常在约.05欧姆至约0.5欧姆的范围内,其中典型值为0.1欧姆的低电阻,来限制涌入电流进入Li-FePO4电芯。
作为例证性的例子,就能够以大约1.8Wh/0.083hr.=21.6W或约6.0A的速率在约5分钟内充电的Li-FePO4电池而言,采用铅-酸电池。示例性铅酸电池可以多种构型和电压,诸如2V、4V、6V、8V等购自ProtectionTech(Protection Tech 2751 152nd Ave.Redmond WA 98052)。一种此类铅酸电池为型号UB634,6V,3.4Ah,重1.52lbs。另一种适宜的型号为UB445,4V,4.5Ah,1.43lbs。将这些电池密封,表示铅酸电池在其再充电时重组被抑制的气体从而消除了加水的需要。因为电池牢固密封,所以电池一般来讲将既不裂漏也不需要用水定期充满。通常,将两种技术用于通过固定电解质以除去游离流动的酸而密封此类电池。一种技术是使用凝胶电池,例如向电解质中添加凝胶如基于二氧化硅的凝胶,导致电解质以明胶形式“固定”。另一种是使用吸收性玻璃垫(AGM),其中在每块板之间使用高吸收玻璃垫分隔体以保持液体电解质。
蓄电池的示例性充电速率C/5至3C(就LiFePO4电池的充电速率而言)或C/40至C/2(就蓄电池而言)涵盖了常用的充电器。然而,来自蓄电池的放电速率将为约5C至约30C(就LiFePO4电池而言)(2.5A至15A),其中C为以安培小时(amp hrs)为单位的充电容量。
蓄电池组的一个具体构型是使制造商修改3电芯模型如UB634型以消除电芯中的一个,从而提供额定在4V,3.4Ah的“2/3UB634”模型。在这个构型中,铅酸电池能量将为约13.6Wh或7.6倍于待再充电的Li-FePO4电池。因此,仅需要将铅酸电池放电至约13%的放电深度(DOD)以有利于LiFePO4的高循环寿命,例如大约1,000–2,000次循环(由HawkerEnergy密封的铅酸“D”电芯所公布的数据推断)。(Hawker P.O.Box 8089404Ooltewah Industrial Drive Ooltewah,TN 37363 USA)。相似地,由公布的Hawker“D”电芯数据,可预计在电压下降至3.6V以下之前,10A(大约40W)的放电速率可持续6分钟。就100%充电而言,Hawker电池的典型再充电时间为约1小时。因此,改性的模型UB634,4V铅-酸电池应该能够在6分钟的时间内传送至多4Wh或两倍于对棱柱Li-FePO4电池完全再充电所需的功率。
就LiFePO4电芯的单次再充电而言,所述充电器10被构造成使蓄电池仅达到约13%DOD。充电器12被构造成允许对铅-酸电池再充电至少约1小时(或更多)。此类充电器10使用非常小的充电器,例如200mA充电器以对蓄电池进行再充电。200mA充电器可在17小时内对3.4Ah铅-酸电池进行完全再充电。为在单次Li-FePO4再充电循环之后“充满”铅-酸电池,将仅需要约400mA,这仅需要充电2小时。
代替铅-酸可采用其它蓄电池类型,诸如Ni-MH、Ni-Fe等。但是基于成本,铅-酸可能是最经济的。2电芯/4V铅-酸电池也是方便的,因为其与通常用于对Li-FePO4电池减流充电的3.8V接近匹配。任选地,所述充电器和/或蓄电池单元可使用耦合到充电器12中的控制器(未显示)的低功率LCD显示器来显示其本身的“充电状态”。显示器可被构造成显示蓄电池14中剩余的可用再充电循环数。
因为充电器10提供了能量的便携式来源,所以可将其用于对远离任何插座的“途中”Li-FePO4电池再充电。当不对电池充电时,将充电器10耦合到插座上以对蓄电池14再充电。虽然与不使用基于铅-酸的内部蓄电池的快速充电器相比,这个方案将具有相对较大尺寸和重量的充电器10,但是鉴于应急功率存储特征和潜在的成本节约,增加的体积和重量是可令人接受的。主要的成本在4V铅-酸电池方面,通过牺牲一些电池容量,例如用2.0Ah代替3.4Ah,可能可以进一步节约成本并减小尺寸。在停电的情况下,这应仍然提供2次快速再充电循环和附加的1-2次较慢的再充电。
所述充电器10特别适用于给各种大小的蓄电池组电池(包括用于很多现代便携式消费电子产品例如移动电话、MP3播放器和数字照相机的蓄电池组电池在内)充电。所公开的充电器10可应用于许多不同的可再充电电池类型,包括具有高速率充电能力的锂离子电池,诸如采用磷酸铁锂或类似的磷酸盐基嵌入化合物作为电池电极之一的那些锂离子电池。所公开的充电器10还可被构造成对不同类型的电池,包括例如圆柱体电池、棱柱电池、纽扣电芯电池等等充电。
蓄电池14和电池20为二次电芯(或电池)。一次电化学电芯旨在例如被放电至耗尽仅一次后即被废弃,而二次电化学电芯能够被再充电很多次。
参见图2,示出用于保护电路的可供选择的布置包括监控电压和电流条件的电路22和具有内部接地连接的增强n型场效应管24。当电路22检测到过压条件时,其导致场效应管在外接电池电压达到设定阈值时,以与Li-离子电池组常规进行的方式类似的方式阻止充电。
其它实施例
已描述了本发明的许多实施例。然而应当理解,在不背离本发明实质和范围的条件下,可以进行各种修改。例如,充电蓄电池可使用其它类型的高储存、快速放电组件,诸如所谓的“超级电容器”,即“双电层电容器”。具有超级电容器因为所述放电电压可基于剩余的电荷变化,所以期望在可再充电电芯之前的超级电容器的输出端处放置DC-DC转换器(即,升压型或降压-升压型转换器)。在其它实施例中,所述充电蓄电池为可再充电Ni-MH电池、Ni-Cd电池、Ni-Zn电池、Ni-Fe电池、Ag2O-Zn电池、AgO-Zn电池、Ag2O-Cd电池、AgO-Cd电池、Ag2O-MH电池、AgO–MH电池或高速率锂可再充电电池诸如Li-FePO4。充电蓄电池可比旨在对其再充电的可再充电电池在体型上更大并额定含有显著更高的能量(W-hr),以确保充电蓄电池能够以非常高的速率对可再充电电池进行再充电。
因此,其它实施例在以下权利要求的范围之内。

Claims (14)

1.一种对包括至少一个可再充电电化学电芯的可再充电电池充电的方法,所述方法包括:
以高速率从充电蓄电池装置对所述可再充电电池进行充电,所述充电蓄电池装置具有能够将充电电流传送到可再充电电化学电池中以在约5至15分钟的时间内对可再充电电化学电芯充电的放电速率;以及
在与所述可再充电电池的充电速率相比,对所述充电蓄电池再充电的充电速率较低的情况下,使用低充电速率充电器对所述充电蓄电池再充电。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述充电蓄电池为铅-酸电池。
3.根据权利要求2所述的方法,其中就所述可再充电电池的单次充电而言,所述充电蓄电池达到大约13%的放电深度。
4.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中所述低速率充电器为200ma.充电器。
5.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中所述充电蓄电池为超级电容器。
6.一种充电器装置,所述充电器装置被构造成对包括至少一个可再充电电化学电芯的可再充电电池充电,所述装置包括:
充电蓄电池装置,所述充电蓄电池装置具有能够将充电电流传送到所述至少一个可再充电电化学电芯中以在约5至15分钟的时间内对所述至少一个可再充电电化学电芯充电的放电速率;和
低充电速率充电器,所述低充电速率充电器被构造成以与所述电化学电芯的充电速率相比较低的充电速率对所述充电蓄电池再充电。
7.根据权利要求6所述的充电器装置,其中所述充电蓄电池为铅-酸电池。
8.根据权利要求6或7所述的充电器装置,其中就所述可再充电电池的单次充电而言,所述充电蓄电池达到大约13%的放电深度。
9.根据权利要求6-8中任一项所述的充电器装置,其中所述低速率充电器为200ma充电器。
10.根据权利要求6-9中任一项所述的充电器装置,还包括:
耦合到高放电速率蓄电池的保护电路。
11.根据权利要求10所述的充电器装置,其中所述保护电路包括:
在所述蓄电池和所述充电器的输出端之间串联耦合的电阻器。
12.根据权利要求6-11中任一项所述的充电器装置,其中所述蓄电池与所述低速率充电器和所述充电器装置的输出末端并联耦合。
13.根据权利要求11所述的充电器装置,其中所述蓄电池与所述低速率充电器、和所述电阻器以及所述充电器装置的输出末端并联耦合。
14.一种充电器装置,所述充电器装置被构造成对包括至少一个可再充电电化学电芯的可再充电电池充电,所述装置包括:
铅-酸电池,所述铅-酸电池具有高放电速率以提供充电蓄电池装置,所述充电蓄电池装置具有能够将充电电流传送到所述至少一个可再充电电化学电芯中以在约5至15分钟的时间内对所述至少一个可再充电电化学电芯充电的放电速率;和
低速率200ma充电器,所述低速率200ma充电器与铅-酸电池高放电速率充电蓄电池装置并联耦合,并且与被构造成以与高放电速率充电蓄电池的放电速率相比较低的充电速率对高放电速率充电蓄电池再充电的充电器并联耦合;以及
串联电阻器,所述串联电阻器在所述蓄电池和所述充电器装置的输出端之间耦合。
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