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鋰電池保護板原理有哪些知識點

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2020年09月09日  

1、正常情況


在正常情況下電路中N1的CO與DO腳都輸出高電壓,兩個MOSFET都處于導通情況,電池可以自由地進行充電和放電,由于MOSFET的導通阻抗很小,一般小于30毫歐,因此其導通電阻對電路的功用影響很小。此情況下保護電路的消耗電流為μA級,一般小于7μA。


2、過充電保護


鋰離子電池要求的充電方式為恒流/恒壓,在充電初期,為恒流充電,跟著充電進程,電壓會上升到4.2V(依據正極材料不同,有的電池要求恒壓值為4.1V),轉為恒壓充電,直至電流越來越小。電池在被充電進程中,假設充電器電路失掉控制,會使電池電壓超越4.2V后繼續恒流充電,此時電池電壓仍會繼續上升,當電池電壓被充電至超越4.3V時,電池的化學副反應將加重,會導致電池損壞或呈現安全問題。在帶有保護電路的電池中,當控制IC檢測到電池電壓到達4.28V(該值由控制IC抉擇,不同的IC有不同的值)時,其CO腳將由高電壓轉變為零電壓,使V2由導通轉為關斷,然后切斷了充電回路,使充電器無法再對電池進行充電,起到過充電保護用途。而此時由于V2自帶的體二極管VD2的存在,電池可以通過該二極管對外部負載進行放電。在控制IC檢測到電池電壓超越4.28V至發出關斷V2信號之間,還有一段延不時間,該延不時間的長短由C3抉擇,一般設為1秒左右,以防止因攪擾而形成誤判別。


3、短路保護


電池在對負載放電進程中,若回路電流大到使U>0.9V(該值由控制IC抉擇,不同的IC有不同的值)時,控制IC則判別為負載短路,其DO腳將敏捷由高電壓轉變為零電壓,使V1由導通轉為關斷,然后切斷放電回路,起到短路保護用途。短路保護的延不時間極短,一般小于7微秒。其作業原理與過電流保護類似,只是判別辦法不同,保護延不時間也不相同。除了控制IC外,電路中還有一個重要元件,就是MOSFET,它在電路中起著開關的用途,由于它直接串接在電池與外部負載之間,因此它的導通阻抗對電池的功用有影響,當選用的MOSFET較好時,其導通阻抗很小,電池包的內阻就小,帶載能力也強,在放電時其消耗的電能也少。


4、過電流保護


由于鋰離子電池的化學特性,電池生產廠家規矩了其放電電流最大不能超越2C(C=電池容量/小時),當電池超越2C電流放電時,將會導致電池的永久性損壞或呈現安全問題。電池在對負載正常放電進程中,放電電流在通過串聯的2個MOSFET時,由于MOSFET的導通阻抗,會在其兩頭發生一個電壓,該電壓值U=I*RDS*2,RDS為單個MOSFET導通阻抗,控制IC上的V-腳對該電壓值進行檢測,若負載因某種原因導致反常,使回路電流增大,當回路電流大到使U>0.1V(該值由控制IC抉擇,不同的IC有不同的值)時,其DO腳將由高電壓轉變為零電壓,使V1由導通轉為關斷,然后切斷了放電回路,使回路中電流為零,起到過電流保護用途。在控制IC檢測到過電流發生至發出關斷V1信號之間,也有一段延不時間,該延不時間的長短由C3抉擇,一般為13毫秒左右,以防止因攪擾而形成誤判別。在上述控制進程中可知,其過電流檢測值大小不只取決于控制IC的控制值,還取決于MOSFET的導通阻抗,當MOSFET導通阻抗越大時,對同樣的控制IC,其過電流保護值越小。


5、過放電保護


電池在對外部負載放電進程中,其電壓會跟著放電進程逐漸下降,當電池電壓降至2.5V時,其容量已被徹底放光,此時假設讓電池繼續對負載放電,將形成電池的永久性損壞。在電池放電進程中,當控制IC檢測到電池電壓低于2.3V(該值由控制IC抉擇,不同的IC有不同的值)時,其DO腳將由高電壓轉變為零電壓,使V1由導通轉為關斷,然后切斷了放電回路,使電池無法再對負載進行放電,起到過放電保護用途。而此時由于V1自帶的體二極管VD1的存在,充電器可以通過該二極管對電池進行充電。由于在過放電保護情況下電池電壓不能再下降,因此要求保護電路的消耗電流極小,此時控制IC會進入低功耗情況,整個保護電路耗電會小于0.1μA。在控制IC檢測到電池電壓低于2.3V至發出關斷V1信號之間,也有一段延不時間,該延不時間的長短由C3抉擇,一般設為100毫秒左右,以防止因攪擾而形成誤判別。


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