摘要: 几个Maxim实时时钟(rtc)集成了一个电压调节的涓流充电器,适用于充电二氧化锰锂(ML)硬币电池。使用过程中的放电深度影响ML电池的使用寿命。本应用说明讨论了如何根据电池容量、负载和放电深度计算电池的近似寿命。
几个Maxim实时时钟(rtc)集成了一个电压调节的涓流充电器,适用于充电二氧化锰锂(ML)硬币电池。使用过程中的放电深度影响ML电池的使用寿命。本应用说明讨论了如何根据电池容量、负载和放电深度计算电池的近似寿命。
ML二次(可充电)电池是一项相对较新的技术,与一次(可充电)锂硬币电池(通常是CR和BR)相比,它具有一些重要的优势。一些ML电池能够承受标准的红外回流曲线,而锂电池不能。使用ML电池可以简化制造过程,无需将硬币电池放置在PCB回流后。主电池的大小必须在产品的预期寿命内提供备用电源,或者必须为电池的更换做好准备。虽然ML电池的能量密度比一次锂电池低,但在某些应用中,ML电池的容量更小,因为它可以在两次使用之间充电。这允许更小的单元,减少所需的PCB空间。ML电池的一个优点是其相对较低的自放电率(与电容器、镍氢电池和镍镉电池相比),每年约为1%,这可以在电流负载小的情况下延长使用寿命。
ML电池需要一个稳压充电源。Maxim已将所需的充电源集成到rtc系列中。独立的DS12R885芯片上有充电器。此外,还有在BGA封装中包含电池、充电器和RTC的模块产品。
二次电池的一个问题是它们在正常使用寿命期间可以承受的充电/放电循环次数。对于ML电池,充电循环次数与放电深度(DoD)成反比。
图1显示了放电深度对充电循环次数的影响。数据来自ML614R电池的制造商。我们可以近似给定放电深度的循环次数,然后通过将放电深度乘以标称电池容量并除以负载电流来计算到特定放电深度的近似时间。从那里,我们可以通过将计算时间乘以预期周期数来近似计算备份期间的总寿命(服务寿命):总寿命= %DoD*(容量/负载)*周期。
图1所示 ML614R的放电深度与循环次数的关系
我们可以使用2.2mAH作为电池容量并使用几个负载值绘制图2中的曲线。
在线计算器可以根据用户提供的电池容量、负载和放电深度来计算大约的使用寿命。
图2 22mAH ML614R的使用寿命与放电深度
ML单元为系统设计人员提供了额外的灵活性。电池的再流能力、更小的占地面积和改进的自放电特性有助于降低产品成本和复杂性。
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