下電路中N1的“CO"與“DO"腳都輸出高電壓,兩個(gè)MOSFET都處于導(dǎo)通
,電池可以自由地進(jìn)行充電和放電,
MOSFET的導(dǎo)通阻抗很小,通常小于30毫歐,
其導(dǎo)通電阻對電路的性能影響很小。 7|此
下保護(hù)電路的消耗電流為μA級(jí),通常小于7μA。
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(huì)使電池電壓超過4.2V后繼續(xù)恒流充電,
電池電壓仍會(huì)繼續(xù)上升,當(dāng)電池電壓被充電至超過4.3V時(shí),電池的化學(xué)副反應(yīng)將加劇,會(huì)導(dǎo)致電池?fù)p壞或出現(xiàn)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(fù)載進(jìn)行放電。
,還有一段延時(shí)時(shí)間,該延時(shí)時(shí)間的長短由C3決定,通常設(shè)為1秒左右,以避免因干擾而造成誤判斷。
降低,當(dāng)電池電壓降至2.5V時(shí),其容量已被
放光,
讓電池繼續(xù)對負(fù)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(jìn)行充電。
在過放電保護(hù)
下電池電壓不能再降低,
要求保護(hù)電路的消耗電流極小,
控制IC會(huì)進(jìn)入低功耗
,整個(gè)保護(hù)電路耗電會(huì)小于0.1μA。
,也有一段延時(shí)時(shí)間,該延時(shí)時(shí)間的長短由C3決定,通常設(shè)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(xué)特性,電池生產(chǎn)廠家規(guī)定了其放電電流最大不能超過2C(C=電池容量/小時(shí)),當(dāng)電池超過2C電流放電時(shí),將會(huì)導(dǎo)致電池的永久性損壞或出現(xiàn)安全問題。
串聯(lián)的2個(gè)MOSFET時(shí),
MOSFET的導(dǎo)通阻抗,會(huì)在其兩端產(chǎn)生一個(gè)電壓,該電壓值U=I*RDS*2, RDS為單個(gè)MOSFET導(dǎo)通阻抗,控制IC上的“V-"腳對該電壓值進(jìn)行檢測,若負(fù)載因某種原因?qū)е庐惓,使回路電流增大,?dāng)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(shí),其“DO"腳將由高電壓轉(zhuǎn)變?yōu)榱汶妷,使V1由導(dǎo)通轉(zhuǎn)為關(guān)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(hù)作用。
,也有一段延時(shí)時(shí)間,該延時(shí)時(shí)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(xì)闡述了單節(jié)鋰離子電池保護(hù)電路的工作原理,多節(jié)串聯(lián)鋰離子電池的保護(hù)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(hù)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(tái)灣富晶的FS312和FS313系列、臺(tái)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(shù)上有所差別,有些控制IC
節(jié)省外圍電路,將濾波電容和延時(shí)電容做到了芯片內(nèi)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(gè)重要元件,
MOSFET,它在電路中起著開關(guān)的作用,
它直接串接在電池與外部負(fù)載
,
它的導(dǎo)通阻抗對電池的性能有影響,當(dāng)選用的MOSFET較好時(shí),其導(dǎo)通阻抗很小,電池包的內(nèi)阻就小,帶載能力也強(qiáng),在放電時(shí)其消耗的電能也少。 本文地址:http://m.zhongyiwenxian.com.cn/dz/23/2010526231329.shtml
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