锂离子电池保护电路基本知识

锂离子电池保护电路
1.什么是锂离子电池保护ic
答:在锂离子电池使用过程中,过充电、过放电对锂电池的电性能都会造成一定的影响,为避免使用中出现这种现象,专门设计了一套电路,并用微电子技术把它小型化,成为一个芯片,该芯片俗称锂电池保护ic;
2.保护ic外形是什么样的
答:保护ic外形常用的有两种:
一种称为SOT-23-5封装;
锂电保护芯片           
 
另一种较薄,称TSSOP-8封装;
3.Ic内部有些什么电路,能大概介绍一下吗
答:ic内部的简化的逻辑图如下:
                                           
其各个端口的功能简述如下:
VDD:  1;IC芯片电源输入端;
      2.锂电池电压采样点;
VSS:  1;IC芯片测量电路基准参考点;
      2.锂电池负极和IC连接点;
DO:  IC对放电MOS管的输出控制端
CO:  IC对充电MOS管的输出控制端
VM:  IC芯片对锂电池工作电流的采样输入端
从简化的逻辑图可见:电池过充电、过放电,放电时电流过大过电流,外围电路短路,该ic都会检测出来,并驱动相应的电子器件动作;
         
4.Ic有哪些主要技术指标
答:1过充电检测电压: VCU      ±25mv     
2过充电恢复电压: VCL      ±30mv   
3 过放电检测电压: VDL      ±80mv         
4 过放电恢复电压: VDU      ±         
5 过电流检测电压: VIOV1    ±30mv       
                    VIOV2    ±       
6 短路检测电压:  VSHORT               
7 过充电检测延时: tcu      1s            1  2 
8 过放电检测延时 :tdl      125ms        125  250 
9 过流延时:      TioV1    8ms        4  8  16 
                  TioV2    2ms        1  2  4 
10短路延时:    Tshort    10us        10  50us
11正常功耗:    10PE      3uA        1  3  6uA
12静电功耗:    1PDN      uA
5.锂电池保护电路的PCB板上,除了保护ic外,还需要哪些元件,才能组成一个完整的保护PCB
答:还需要作为开关功能用的两只场效应管、若干电阻、电容;
6.场效应管是什么样子
答:场效应管也称MOS FET,在锂电池保护PCB上,都是成对使用,因此制造商把两只独立的MOS FET封装在一起,其外形通常也有两种:
一种是SOP-8封装;见下图:
其内部接法如下图:
另一种封装较薄,称TSSOP-8;
 
其内部接法如下:
7.MOS FET 在电路中起什么作用它是怎样工作的
8.
答:MOS FET通常有三只脚,分别称为漏极D、源极S、栅极G;它在电子线路中的功能可用下图简单说明;
       
简言之,MOS FET 在电子电路中可把它看作是一只特殊的开关;当栅极G得到了一个高电平,右图的开关就闭合;电流在之间通过;当栅极G得到的不是高电平,而是低电平,则 之间开关看作开路,电流不能通过;
8.常听人说MOS FET的内阻是多少、多少,到底什么是MOS FET的内阻
答:如上图所示,之间的开关闭合时总存在一定的电阻,这个电阻相当于MOS FET的内阻,一般这个电阻很小,都在10~30mΩ之间;可见,电流通过MOS FET,由于存在内阻,根据欧姆定律,必然存在电压降,从而损耗掉一部份电能,可见MOS FET 的内阻应越小越好;
9.除内阻外,MOS管还有哪些主要技术指标
答:MOS管有以下主要技术指标:
  1漏源极耐压值:  VDSS     20V
2漏栅极耐压值:  VDGR    20V
3栅源极耐压值:  VGSS   12V
4漏极最大电流ID  DC    6A
                      Polse  24A
5漏源极内阻RDS  VGS  2V    ID 3A  22mΩ——45mΩ
                      VGS    ID 3A  19mΩ——30mΩ
VGS  4V  ID 3A  16mΩ——20mΩ
10.你能较完整地介绍一下保护PCB的工作原理吗
答:保护PCB的完整电原理图如下:
保护IC工作时序图
电池电压
上图中B是电池,P+、P-是电池块接充电器电源或与手机相接的正负极;
充电状态:
    充电时,充电电流由P+进入→B+→ MOS1→MOS2→P-;
  在充电的同时,ic通过Vcc和R1对电池连续进行测量;当检测到电池电压充电到时这个电压随不同ic而异,ic内的过充电检测电路将检测到的这个信号并将它转换成一系列的电平信号,其中的一个低电平信号传送到ic的输出端CO,促使MOS2关断,从而终止充电;
放电状态:
    放电时,放电电流从电池正极B+→P+→负载手机→P-→MOS2→MOS1→B-
      在放电的同时,ic内的过放检测电路连续测量电池两端的电压,当电池电压随着用电时间的加长而下降到时这个电压值随不同的ic而异,该检测电路输出信号,使输出端DO为低电平,从而使MOS1关断,终止电池放电;
在某种特殊情况下,如果电池放电时,电流大于某一额定值,ic内的过电流检测器会输出一个低
电平信号到DO端,使MOS1在5~15ms的时间内关断这个值随不同的电流和不同的MOS管内阻而异;

本文发布于:2024-09-23 19:23:02,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/1/356215.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:电池   电流   检测   电压   电路   放电   充电
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议