 
  下電路中N1的“CO"與“DO"腳都輸出高電壓,兩個MOSFET都處于導通
下電路中N1的“CO"與“DO"腳都輸出高電壓,兩個MOSFET都處于導通 ,電池可以自由地進行充電和放電,
,電池可以自由地進行充電和放電, MOSFET的導通阻抗很小,通常小于30毫歐,
MOSFET的導通阻抗很小,通常小于30毫歐, 其導通電阻對電路的性能影響很小。 7|此
其導通電阻對電路的性能影響很小。 7|此 下保護電路的消耗電流為μA級,通常小于7μA。
下保護電路的消耗電流為μA級,通常小于7μA。  電流越來越小。 電池在被充電過程中,
電流越來越小。 電池在被充電過程中, 充電器電路失去控制,會使電池電壓超過4.2V后繼續恒流充電,
充電器電路失去控制,會使電池電壓超過4.2V后繼續恒流充電, 電池電壓仍會繼續上升,當電池電壓被充電至超過4.3V時,電池的化學副反應將加劇,會導致電池損壞或出現安全問題。
電池電壓仍會繼續上升,當電池電壓被充電至超過4.3V時,電池的化學副反應將加劇,會導致電池損壞或出現安全問題。 
 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。
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。  ,還有一段延時時間,該延時時間的長短由C3決定,通常設為1秒左右,以避免因干擾而造成誤判斷。
,還有一段延時時間,該延時時間的長短由C3決定,通常設為1秒左右,以避免因干擾而造成誤判斷。  降低,當電池電壓降至2.5V時,其容量已被
降低,當電池電壓降至2.5V時,其容量已被 放光,
放光,
 讓電池繼續對負載放電,將造成電池的永久性損壞。
讓電池繼續對負載放電,將造成電池的永久性損壞。 
 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。
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。  在過放電保護
在過放電保護 下電池電壓不能再降低,
下電池電壓不能再降低, 要求保護電路的消耗電流極小,
要求保護電路的消耗電流極小, 控制IC會進入低功耗
控制IC會進入低功耗 ,整個保護電路耗電會小于0.1μA。
,整個保護電路耗電會小于0.1μA。  ,也有一段延時時間,該延時時間的長短由C3決定,通常設為100毫秒左右,以避免因干擾而造成誤判斷。
,也有一段延時時間,該延時時間的長短由C3決定,通常設為100毫秒左右,以避免因干擾而造成誤判斷。  鋰離子電池的化學特性,電池生產廠家規定了其放電電流最大不能超過2C(C=電池容量/小時),當電池超過2C電流放電時,將會導致電池的永久性損壞或出現安全問題。
鋰離子電池的化學特性,電池生產廠家規定了其放電電流最大不能超過2C(C=電池容量/小時),當電池超過2C電流放電時,將會導致電池的永久性損壞或出現安全問題。  串聯的2個MOSFET時,
串聯的2個MOSFET時, MOSFET的導通阻抗,會在其兩端產生一個電壓,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異常,使回路電流增大,當回路電流大到使U>0.1V(該值由控制IC決定,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,從而切斷了放電回路,使回路中電流為零,起到過電流保護作用。
MOSFET的導通阻抗,會在其兩端產生一個電壓,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異常,使回路電流增大,當回路電流大到使U>0.1V(該值由控制IC決定,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,從而切斷了放電回路,使回路中電流為零,起到過電流保護作用。  ,也有一段延時時間,該延時時間的長短由C3決定,通常為13毫秒左右,以避免因干擾而造成誤判斷。
,也有一段延時時間,該延時時間的長短由C3決定,通常為13毫秒左右,以避免因干擾而造成誤判斷。  詳細闡述了單節鋰離子電池保護電路的工作原理,多節串聯鋰離子電池的保護原理與之類似,在此不再贅述,上面電路中所用的控制IC為日本理光公司的R5421系列,在
詳細闡述了單節鋰離子電池保護電路的工作原理,多節串聯鋰離子電池的保護原理與之類似,在此不再贅述,上面電路中所用的控制IC為日本理光公司的R5421系列,在 的電池保護電路中,還有許多
的電池保護電路中,還有許多 類型的控制IC,如日本精工的S-8241系列、日本MITSUMI的MM3061系列、臺灣富晶的FS312和FS313系列、臺灣類比科技的AAT8632系列等等,其工作原理大同小異,只是在具體參數上有所差別,有些控制IC
類型的控制IC,如日本精工的S-8241系列、日本MITSUMI的MM3061系列、臺灣富晶的FS312和FS313系列、臺灣類比科技的AAT8632系列等等,其工作原理大同小異,只是在具體參數上有所差別,有些控制IC 節省外圍電路,將濾波電容和延時電容做到了芯片內部,其外圍電路可以很少,如日本精工的S-8241系列。 除了控制IC外,電路中還有一個重要元件,
節省外圍電路,將濾波電容和延時電容做到了芯片內部,其外圍電路可以很少,如日本精工的S-8241系列。 除了控制IC外,電路中還有一個重要元件, MOSFET,它在電路中起著開關的作用,
MOSFET,它在電路中起著開關的作用, 它直接串接在電池與外部負載
它直接串接在電池與外部負載 ,
, 它的導通阻抗對電池的性能有影響,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。
它的導通阻抗對電池的性能有影響,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。 本文地址:http://m.flswjt.cn/dz/23/2010526231329.shtml
本文標簽:
猜你感興趣:
 M12269 支持PD3.1等快充協議、140W升降壓3-8節多串鋰電充放電移動電源管理IC方案
					
					M12269 支持PD3.1等快充協議、140W升降壓3-8節多串鋰電充放電移動電源管理IC方案
					深圳市永阜康科技有限公司現在順勢推廣一顆支持PD3.1/QC3.0等主流快充協議、3-8節升降壓型140W鋰電充放電管理SOC-M12269。
 肖特基二極管在電源管理中的應用
					
					肖特基二極管在電源管理中的應用
					無
 電源管理芯片TEA1530AT電路圖及引腳功能圖
					
					電源管理芯片TEA1530AT電路圖及引腳功能圖
					無
 分析電源質量問題的危害
					
					分析電源質量問題的危害
					無
 如何減少電源變壓器對音響功放電路的干擾
					
					如何減少電源變壓器對音響功放電路的干擾
					無
 常用穩壓電源管理IC
					
					常用穩壓電源管理IC
					無
 電源防雷器的作用
					
					電源防雷器的作用
					無
 電池電路工作原理
					
					電池電路工作原理
					無
 UPS電源設計十大要素
					
					UPS電源設計十大要素
					無
 細分市場電源管理(IC)新挑戰 (二)
					
					細分市場電源管理(IC)新挑戰 (二)
					無
 細分市場電源管理(IC)新挑戰 (一)
					
					細分市場電源管理(IC)新挑戰 (一)
					無
 高可靠性|的可編程電源管理解決方案
					
					高可靠性|的可編程電源管理解決方案
					無
 電源管理芯片應用|推動技術創新(二)
					
					電源管理芯片應用|推動技術創新(二)
					無
 電源管理芯片應用|推動技術創新(一)
					
					電源管理芯片應用|推動技術創新(一)
					無
 介紹便攜式設備電源管理帶來的新[挑戰]
					
					介紹便攜式設備電源管理帶來的新[挑戰]
					無