As baterias de iões de Lítio funcionam a partir de processos que dão origem a equações não-lineares. utilização deste método requer a sua formulação em espaço de estados discreto, como des-crito na secção 4.5. No circuito da figura 4.3, o SoC é convertido numa tensão VSoC que corresponde à tensão em circuito aberto do modelo elétrico.
Os estudos e avanços tecnológicos mais recentes tentam de alguma forma evitar essa adversi-dade, mas até ao momento só é possível carregar uma bateria de iões de Lítio a -30oC com uma taxa de 0.02C. O tempo necessário nestas condições seria 50 horas, facto que é impraticável.
Descrição do Sistema de Ensaios Bateria de lítio-íon com capacidade nominal de 20 Ah e tensão nominal de 3,2 V. Um esquemático das ligações entre os equipamentos é ilustrado na Figura 4. Figura 4. Ligações entre equipamentos da bancada. As configurações da fonte de corrente e do datalogger são realizadas através de uma interface-homem-má-quina.
Os valores típicos para estas grandezas em baterias de iões de Lítio podem ser consultados na tabela 4.4. A densidade da bateria é facilmente calculada a partir da massa e volume fornecidos pelo fabricante, sendo que o seu valor ronda os 2118 [kg/m3]. Em [21], a célula é considerada uma série de células elementares contíguas.
Contrariamente às baterias de Ácido de Chumbo e de Níquel-Cádmio, que permitem carre-gamentos a temperaturas abaixo dos 0 C com uma taxa de 0.1C, as baterias de iões de Lítio não devem ser sujeitas a este tipo de carregamento independentemente da taxa a que é realizado.
A montagem deste sensor e respetivo circuito elétrico podem ser consultados no anexo C. A tensão da bateria é igualmente extraída em tempo real e uma vez que não ultrapassa os 4.2 V, se o teste for realizado com uma célula apenas, a leitura é feita diretamente através de uma entrada com ADC do microcontrolador.
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