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锂电池保护板主要零件的功能介绍

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锂电池保护板主要零件的功能介绍

发布时间:2021-03-05 10:45:5910

R1:基准供电电阻;与IC内部电阻组成份压电路,控制内部过充、过放电压比较器的电平翻转;一般在阻值为330Ω、470Ω比较多;当封装形式(即用标准元件的长和宽来表示元件大小,如0402封装标识此元件的长和宽别离为和较大时,会用数字标识其阻值,如贴片电阻上数字标识473, 即表示其阻值为47000Ω即47KΩ(第三位数表示在前两位后面加0的位数)。

R2:过流、短路检测电阻;通过检测VM端电压控制保护板的电流 ,焊接不良、损坏会造成电池过流 、短路无保护,一般阻值为1KΩ、2KΩ较多。R3:ID识别电阻或NTC电阻(前面有介绍)或二者都有。总结:电阻在保护板中为黑色贴片,用万用表可测其阻值,当封装较大时其阻值会用数字表示,表示方式如上所述,固然电阻阻值一般都有误差,每一个电阻都有精度规格,如10KΩ电阻规格为+/-5%精度则其阻值为Ω Ω范围内都为合格。C一、C2:由于电容两头电压不能突变,起刹时稳压和滤波作用。

总结:电容在保护板中为黄色贴片,封装形式0402较多,也有少数0603封装长,宽);用万用表检测其阻值一般为无穷大或MΩ级别;电容漏电会产生自耗电大,短路无自恢复现象。FUSE:普通FUSE或PTC(Positive Temperature Coefficient的缩写,意思是正温度系数);避免不安全大电流和高温放电的发生,其中PTC有自恢复功能。

总结:FUSE在保护板中一般为白色贴片,LITTE公司提供FUSE会在FUSE上标识字符D-T,字符表示意思为FUSE能经受的额定电流,如表示D额定电流为,S为4A,T为5A等;现我司所有较多为额定电流为5A的FUSE,即在本体上标识字符’T’。

U1:控制IC;保护板所有功能都是IC通过监视连接在VDD-VSS间的电压差及VM-VSS间的电压差而控制C-MOS执行开关动作来实现的。

Cout:过充控制端;通过MOS管T2栅极电压控制MOS管的开关。

Dout:过放、过流、短路控制端;通过MOS管T1栅极电压控制MOS管的开关。

VM:过流、短路保护电压检测端;通过检测VM端的电压实现电路的过流、短路保护(U(VM)=I*R(MOSFET))。

总结:IC在保护板中一般为6个管脚的封装形式,其区别管脚的方式为:在封装体上标识黑点的周围为第1管脚,然后逆时针旋转别离为第二、3、4、五、6管脚;如封装体上无黑点标识,则正看封装体上字符左下为第1管脚,其余管脚逆时针类推)C-MOS:场效应开关管;保护功能的实现者 ;连焊、虚焊、假焊、击穿时会造成电池无保护、无显示、输出电压低等不良现象。总结:CMOS在保护板中一般为8个管脚的封装形式,它时由两个MOS管组成,相当于两个开关,别离控制过充保护和过放、过流、短路保护;其管脚区分方式和IC一样。

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过度充电和放电保护IC的原理分析

发布时间:2021-01-23 10:27:1210

过度充电保护IC的原理为:当外部充电器对锂电池充电时,为避免因温度上升所致使的内压上升,需终止充电状态.此时,保护IC需检测电池电压,当抵达时(假设电池过充点为即激

活过度充电保护,将功率MOS由开转为关断,进而截止充电. 另外, 还必需注意因噪声所产生的过度充电检出误动作,以避免判定为过充保护.因此,需要设定延迟时间,而且延迟时间不能短于噪声的持续时间。

过度放电保护在过度放电的情况下,电解液因分解而致使电池特性劣化,并造成充电次数的降低.采用锂电池保护IC可以避免过度放电现象发生,实现电池保护功能。

过度放电保护IC原理:为了避免锂电池的过度放电状态,假设锂电池接上负载,当锂电池电压低于其过度放电电压检测点(假定为时将激活过度放电保护,使功率MOSFET由开转变成关断而截止放电,以避免电池过度放电现象发生,并将电池维持在低静态电流的待机模式,此时的电流仅。

当锂电池接上充电器,且此时锂电池电压高于过度放电电压时,过度放电保护功能方可解除.另外,考虑到脉冲放电的情况,过放电检测电路设有延迟时间以避免发生误动作.过电流及短路电流因为不明原因(放电时或正负极遭金属物误触)造成过电流或短路,为确保安全,必需使其当即停止放电。

过电流保护IC原理为,当放电电流过大或短路情况发生时,保护IC将激活过(短路)电流保护,此时过电流的检测是将功率MOSFET的Rds(on)当做感应阻抗用以监测其电压的下降情形,若是比所定的过电流检测电压还高则停止放电,计算公式为: V-=I×Rds(on)×2(V-为过电流检测电压,I为放电电流).假设V-=,Rds(on)=25mΩ,则保护电流的大小为I=4A。

一样地,过电流检测也必需设有延迟时间以防有突发电流流入时发生误动作.通常在过电流发生后,若能去除过电流因素(例如马上与负载离开),将会恢复其正常状态,可以再进行正常的充放电动作。.

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