目前,鋰電池被廣泛應(yīng)用于手機(jī)、電腦、平板等各種電子產(chǎn)品之中。也就是說(shuō)我們每天都會(huì)接觸到鋰電池,但是如果鋰電池沒(méi)有做好安全保護(hù)的措施,也會(huì)存在隱患。所以,在設(shè)計(jì)鋰電池的時(shí)候,一定會(huì)用到鋰電池保護(hù)板或者相應(yīng)的BMS,因?yàn)殇囯姵氐谋Wo(hù)十分重要。今天,宇凡微為大家介紹的一個(gè)問(wèn)題就是鋰電池保護(hù)芯片原理是什么?
一、保護(hù)芯片工作原理中的主要元器件的介紹: IC:對(duì)電池電壓進(jìn)行采樣,然后根據(jù)判斷發(fā)出各種指令來(lái)進(jìn)行保護(hù),是保護(hù)芯片的核心
MOS管:主要起到開(kāi)關(guān)控制作用。
保護(hù)芯片正常工作:
MOS管在保護(hù)芯片上的最初可能是關(guān)閉狀態(tài),當(dāng)鋰電池被連接到保護(hù)芯片之后, MOS管首先被觸發(fā), P+和P-端才有輸出電壓,觸發(fā)了常用的方法-將B-短接用一根導(dǎo)線(xiàn)。
保護(hù)芯片過(guò)充保護(hù):
在P+和P-之間連接一個(gè)高于電池電壓的電源,電源的正極連接B+,電源的負(fù)極連接B-。連接電源后,鋰電池開(kāi)始充電,電流方向流向電流,從電源正極流經(jīng)電池、D1、MOS2到電源負(fù)極。IC通過(guò)電容取樣電池電壓值。當(dāng)電池電壓達(dá)到4.25v時(shí),IC發(fā)出指令,使引腳CO處于低電平。此時(shí),電流從電源正極出發(fā),流經(jīng)電池,電路起到保護(hù)作用。
保護(hù)芯片過(guò)放保護(hù):
當(dāng) P+對(duì)P-進(jìn)行適當(dāng)?shù)呢?fù)載連接后,電池開(kāi)始放電,如I2,電流從電池的正極經(jīng)負(fù)載、D2、MOS1到電池負(fù)極;當(dāng)電池放電至2.5 v時(shí), IC取樣,發(fā)出指令,使MOS1截止,電路斷開(kāi),電池被保護(hù)。
過(guò)流保護(hù):
當(dāng) P+對(duì)P-進(jìn)行適當(dāng)?shù)呢?fù)載連接時(shí),電池開(kāi)始放電,其電流方向如I2,電流從電池的正極經(jīng)負(fù)載、D2、MOS1到電池的負(fù)極,當(dāng)負(fù)載驟減時(shí) IC通過(guò) VM引腳采樣到突發(fā)性增加電流所產(chǎn)生的電壓時(shí), IC采樣并發(fā)出指令,讓MOS1截止,回路斷開(kāi)電池。
短路保護(hù):
當(dāng) P+對(duì)P-上接負(fù)載后,電池開(kāi)始放電電流方向,如I2,電流從電池的正極經(jīng)負(fù)載、D2、MOS1進(jìn)入電池的負(fù)極, IC通過(guò) VM引腳采集突發(fā)性增加電流而產(chǎn)生的電壓,然后 IC采樣并發(fā)出指令,讓MOS1截止,回路斷開(kāi)鋰電池。
二、鋰電池保護(hù)IC的功能 鋰電池除了過(guò)充電保護(hù)、過(guò)放電保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)與短路保護(hù)功能等鋰電的保護(hù)IC功能外,還有其他的保護(hù)IC的新功能。
1、過(guò)度充電保護(hù)的高精密度化
當(dāng)鋰離子電池處于過(guò)度充電狀態(tài)時(shí),為了防止溫度升高引起的內(nèi)壓升高,必須停止充電狀態(tài)。保護(hù)IC將檢測(cè)電池電壓。當(dāng)檢測(cè)到過(guò)度充電時(shí),過(guò)度充電檢測(cè)的功率MOSFET將切斷并停止充電。此時(shí),應(yīng)注意過(guò)度充電檢測(cè)電壓的高精度化。當(dāng)電池充電時(shí),用戶(hù)非常關(guān)心將電池充電到飽滿(mǎn)狀態(tài),并考慮到安全問(wèn)題。因此,當(dāng)達(dá)到允許電壓時(shí),需要停止充電狀態(tài)。為了同時(shí)滿(mǎn)足這兩個(gè)條件,必須有高精度的探測(cè)器。目前,探測(cè)器的精度為25mV,需要進(jìn)一步提高。
2、降低保護(hù)IC的耗電
隨著使用時(shí)間的增加,充電鋰電池的電壓會(huì)逐漸降低,最終低于規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)值。此時(shí),需要再次充電。如果繼續(xù)使用而不充電,電池可能會(huì)因過(guò)度放電而無(wú)法繼續(xù)使用。為了防止過(guò)度放電,必須檢測(cè)電池電壓以保護(hù)IC。一旦達(dá)到過(guò)度放電檢測(cè)電壓以下,必須切斷放電方的功率MOSFET并切斷放電。但此時(shí),電池本身仍有自然放電和IC保護(hù)的消耗電流,因此有必要將IC保護(hù)消耗的電流降到最低。
3、過(guò)電流/短路保護(hù)需有低檢測(cè)電壓及高精密度的要求
因不明原因?qū)е露搪窌r(shí),必須立即停止放電。過(guò)電流檢測(cè)以功率MOSFET的Rds(on)為感應(yīng)阻抗,以監(jiān)測(cè)其電壓的下降。此時(shí),如果電壓高于過(guò)電流檢測(cè)電壓,則停止放電。為了使功率MOSFET的Rds(on)在充電電流和放電電流中得到有效應(yīng)用,阻抗值應(yīng)盡可能低。目前阻抗約為20mΩ~30mΩ,過(guò)電流檢測(cè)電壓較低。
4、耐高電壓
由于鋰電池組在充電過(guò)程中瞬間產(chǎn)生高壓,所以保護(hù) IC應(yīng)滿(mǎn)足耐高壓要求。
5、低電池功耗
在保護(hù)狀態(tài)時(shí),其靜態(tài)耗電流必須要小0.1μA.
6、零伏可充電
一些鋰電池在貯存過(guò)程中由于放置時(shí)間過(guò)長(zhǎng)或異常等原因,會(huì)使電壓降至0 V,因此需要保護(hù) IC在0 V時(shí)也可實(shí)現(xiàn)充電。
以上就是宇凡微對(duì)鋰電池保護(hù)芯片工作原理是什么的相關(guān)知識(shí)解答,
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