0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电路笔记:电池的电化学阻抗谱(EIS)

电子设计 ? 来源:电子设计 ? 作者:电子设计 ? 2020-12-25 19:56 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

电路评估板

电池测量板(EVAL-AD5941BATZ)

Arduino尺寸超低功耗Arm Cortex-M3开发平台(EVAL-ADICUP3029)

设计和集成文件

原理图、布局文件、物料清单、软件

电路功能与优势

图1所示的电路是电化学阻抗谱(EIS)测量系统,用于表征锂离子(Li-Ion)和其他类型的电池。EIS是一种用于检测电化学系统内部发生的过程的安全扰动技术。该系统测量电池在一定频率范围内的阻抗。这些数据可以确定电池的运行状态(SOH)和充电状态(SOC)。该系统采用超低功耗模拟前端(AFE),旨在激励和测量电池的电流、电压或阻抗响应。

老化会导致电池性能下降和电池化学成分发生不可逆变化。阻抗随容量的下降而呈线性增加。使用EIS监视电池阻抗的增加可以确定SOH以及电池是否需要更换,从而减少系统停机时间和维护成本。

电池需要激励电流,而不是电压,而且阻抗值在毫欧姆范围内很小。该系统包括向电池注入电流的必要电路,并允许校准和检测电池中的小阻抗。

图1.简化电路功能框图

电路描述

电池EIS理论

电池是非线性系统;因此,检测电池I-V曲线的一个小样本,使系统呈现伪线性行为。在伪线性系统中,正弦输入产生的正弦输出频率完全相同,但相位和振幅发生了偏移。在EIS中,向电池应用交流激励信号以获得数据。

EIS中的信息常用奈奎斯特图表示,但也可以使用波特图显示(本电路笔记侧重常见格式)。在奈奎斯特图中,使用阻抗的负虚分量(y轴)与阻抗的实分量(x轴)作图。奈奎斯特图的不同区域对应于电池中发生的各种化学和物理过程(见图2)。

图2:电池的奈奎斯特图显示与电化学过程相对应的不同区域

这些过程使用电阻电容和一种称为Warburg电阻的元件来建模,Warburg电阻用字母W表示(在等效电路模型(ECM)部分有更详细的描述)。没有简单的电子元件来表示Warburg扩散电阻。

等效电路模型(ECM)

等效电路模型(ECM)使用简单的电子电路(电阻和电容)来模拟电化学过程。该模型用一个简单的电路来表示一个复杂的过程,以帮助分析和简化计算。这些模型基于从测试电池中收集的数据。对电池的奈奎斯特图进行表征后,可以开发一种ECM。大多数商业EIS软件都包含一个选项,用于创建一个特定的、独特的等效电路模型,以更接近由任何特定电池生成的奈奎斯特图的形状。在创建电池模型时,有四个常见参数表示电池的化学性质。

电解(欧姆)电阻—RS

RS的特性如下:

对应于电池中电解质的电阻

在进行测试时受电极和所用导线长度的影响

随电池的老化而增加

当频率>1 kHz时占主导

双层电容—CDL

CDL的特性如下:

发生在电极和电解质之间

由围绕电极的两层平行的相反电荷组成

在1 Hz至1 kHz频率范围内占主导

电荷转移电阻—RCT

电阻是在电子从一种状态转移到另一种状态,即从固体(电极)转移到液体(电解质)的过程中发生的

随电池的温度和充电状态而改变

在1 Hz至1 kHz频率范围内占主导

Warburg(扩散)电阻—W

表示对质量转移即扩散控制的阻力

典型地表现45°相移

当频率<1 Hz时占主导

表1提供了每个ECM组件的符号和表达式。

表1.ECM组件

审核编辑:符乾江
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 锂电池
    +关注

    关注

    260

    文章

    8430

    浏览量

    176865
  • ADI
    ADI
    +关注

    关注

    149

    文章

    46045

    浏览量

    262500
  • 阻抗
    +关注

    关注

    17

    文章

    974

    浏览量

    47538
  • EIS
    EIS
    +关注

    关注

    0

    文章

    28

    浏览量

    9080
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    用艾德克斯直流电子负载IT8900A、信号发生器测量交流阻抗

    燃料电池交流阻抗是燃料电池发电性能的关键数据,进行燃料电池的交流阻抗测试可以识别有问题的燃料电池
    的头像 发表于 08-01 16:15 ?97次阅读
    用艾德克斯直流电子负载IT8900A、信号发生器测量交流<b class='flag-5'>阻抗</b>

    艾德克斯燃料电池电化学阻抗测试解决方案

    随着全球对可持续能源的关注,燃料电池技术在交通运输、固定电源和便携式设备等领域的应用日益广泛。为了确保燃料电池的性能和寿命,精确的测试和诊断方法变得尤为重要。在国际上,研究机构和企业纷纷投入资源,开发先进的测试平台,以满足燃料电池
    的头像 发表于 06-25 14:19 ?468次阅读
    艾德克斯燃料<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>电化学</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>谱</b>测试解决方案

    泰克科技推出EA-BIM 20005多通道电池阻抗分析仪

    泰克科技与EA Elektro-Automatik深度融合测试测量与能源技术基因,推出革命性新品——EA-BIM 20005 多通道电池阻抗分析仪。凭借20通道并行EIS电化学
    的头像 发表于 06-10 11:47 ?763次阅读
    泰克科技推出EA-BIM 20005多通道<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>阻抗</b>分析仪

    增长与挑战并存:透视2025年一季度中国电化学储能电站行业数据

    ? 电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,中电联电动交通与储能分会、国家电化学储能电站安全监测信息平台运营中心联合发布了一份《2025年一季度电化学储能电站行业统计数据简报》,显示,储能产业在规模扩张
    的头像 发表于 06-08 06:16 ?6453次阅读
    增长与挑战并存:透视2025年一季度中国<b class='flag-5'>电化学</b>储能电站行业数据

    天合储能推动电化学储能行业高质量发展

    近日,国家能源局综合司等部门联合发布《关于加强电化学储能安全管理有关工作的通知》,从提升电池系统本质安全水平、健全标准体系、强化全生命周期安全管理责任等六个方面,为储能行业划出安全“底线”,也为行业高质量发展提供清晰方向。
    的头像 发表于 06-05 11:52 ?407次阅读

    广州医科大学:研发基于金和MXene纳米复合材料的电化学POCT传感器

    的便携式电化学传感器(ip-ECS),它将金纳米颗粒(AuNP)和MXene修饰的丝网印刷电极(SPE)与自主设计的低功耗电化学检测电路相结合,用于血清生物标志物的即时监测。 传统检测方法存在成本高、操作复
    的头像 发表于 05-11 17:17 ?512次阅读
    广州医科大学:研发基于金和MXene纳米复合材料的<b class='flag-5'>电化学</b>POCT传感器

    光谱电化学及其在微流体中的应用现状与挑战(上)

    本文综述了光谱电化学(SEC)技术的最新进展。光谱和电化学的结合使SEC能够对电化学反应过程中分析物的电子转移动力学和振动光谱指纹进行详细而全面的研究。尽管SEC是一种有前景的技术,但SEC技术
    的头像 发表于 02-14 15:07 ?331次阅读

    基于LMP91000在电化学传感器电极故障检测中的应用详解

    文章首先介绍了电化学传感器的构成,对传统的信号调理电路进行了简要分析,指出经典电路在设计实现时存在的一些局限性以及在传感器电极故障状态检测中遇到的困难。随后介绍了电化学传感器模拟前端
    发表于 02-11 08:02

    星硕传感发布GDD4O2-25%VOL电化学氧气传感器

    近期,星硕传感成功研发并推出了GDD4O2-25%VOL电化学式氧气传感器。这款传感器凭借其卓越的性能和广泛的适用性,正逐步成为各行各业安全、健康与效率提升的重要技术支撑。 GDD4O2-25
    的头像 发表于 01-24 13:42 ?698次阅读

    什么是电化学微通道反应器

    电化学微通道反应器概述 电化学微通道反应器是一种结合了电化学技术和微通道反应器优点的先进化学反应设备。虽然搜索结果中没有直接提到“电化学微通
    的头像 发表于 01-22 14:34 ?494次阅读

    安森美电化学传感与无线传输解决方案助力远程医疗

    电化学传感技术与远程 医疗 监控提供更好的 患者护理质量 在当今先进的技术时代,电化学传感器的普及和重要性正在迅速增长,量化化学物质可提高医学和环境科学、工业材料和食品加工等不同领域的安全性、效率
    发表于 12-10 19:21 ?828次阅读
    安森美<b class='flag-5'>电化学</b>传感与无线传输解决方案助力远程医疗

    电化学气体传感器信号放大调试经验

    非偏压款:即是传感器的两级参考电压是一样 ,VRE1=VRE2=200mV; 常见的电化学不带偏压传感器有:硫化氢H2S、氨气NH3、硫化氨(CH3)3N等等。 偏压ETO款:即是传感器的两级
    发表于 11-16 11:26

    热烈祝贺三郡科技电化学生物传感电极芯片扩产能三亿支

    长沙三郡电子科技有限公司进一步加大投资与研发力度,在电化学生物传感电极芯片的研发生产领域取得了又一重大进展——自主创新生产线,年产能成功扩增至三亿支!这一里程碑式的成绩,不仅彰显了三郡科技在技术创新和产能提升方面的强大实力,也标志着公司在推动电化学生物传感器行业发展方面迈
    的头像 发表于 10-24 09:23 ?947次阅读

    扫描速率对各体系的电化学行为有什么影响

    扫描速率(Scan Rate)是电化学测试中一个重要的参数,它影响着电化学反应的动力学特性和电极过程的控制步骤。在电化学实验中,扫描速率决定了电位变化的速度,进而影响电极表面的电荷转移速率和物质传递
    的头像 发表于 10-14 14:51 ?3745次阅读

    电化学感知技术的新时代

    图1智能健康监测和可穿戴设备是先进传感器平台的关键应用(来源: Adobe Stock) 在科学探索的前沿,电化学感知是一种不可或缺且适应性强的工具,影响着各行各业。从生命科学、环境科学到工业材料
    发表于 09-05 11:43 ?1325次阅读
    <b class='flag-5'>电化学</b>感知技术的新时代