锂电池保护板的技术指标和主要参数
嘉佰达锂电池保护板电流电压参数设置
嘉佰达锂电池保护板电流电压参数设置嘉佰达锂电池保护板电流电压参数设置引言:嘉佰达锂电池保护板是一种广泛应用于各种锂电池系统中的重要元件。
它的功能是对锂电池进行保护,以防止过充、过放、过流和短路等可能会对电池造成损坏的情况。
为了实现最佳的电池性能和安全性,正确设置锂电池保护板的电流和电压参数是至关重要的。
在本文中,我们将深入探讨嘉佰达锂电池保护板电流电压参数的设置原则和方法,并提供我们对该主题的观点和理解。
一、电流电压参数的重要性电流和电压是嘉佰达锂电池保护板中最关键的参数之一。
正确设置这些参数可以确保锂电池在充放电过程中的性能和安全性。
如果电流参数设置不当,电池可能会过载或过放,从而导致电池容量下降、寿命缩短甚至电池故障。
而错误的电压参数设置可能会引起重要的安全问题,例如过充或过放可能导致电池爆炸或火灾。
二、电流参数设置原则1. 充电电流:嘉佰达锂电池保护板通常都允许设置最大充电电流。
一般来说,建议根据电池容量的比例来设置充电电流。
较大容量的电池可以使用较大的充电电流,而较小容量的电池则应使用较小的充电电流。
这样可以确保电池的安全性和寿命。
2. 放电电流:放电电流的设置要根据具体应用来决定。
一般来说,嘉佰达锂电池保护板允许设置最大放电电流。
但为了确保电池的安全和性能,放电电流不应超过电池的额定电流。
放电电流也应根据电池的最大承受能力进行合理的设置。
三、电压参数设置原则1. 充电终止电压:充电终止电压是指锂电池达到充满状态时的电压。
嘉佰达锂电池保护板的充电终止电压应根据锂电池的规格和制造商的建议进行设置。
一般来说,锂电池的充电终止电压在4.2V左右。
如果将充电终止电压设置得过高,可能会导致电池充电过度,从而影响电池寿命和安全性。
2. 放电终止电压:放电终止电压是指锂电池放电到所允许最低电压时终止放电的电压。
嘉佰达锂电池保护板的放电终止电压应根据锂电池的规格和制造商的建议进行设置。
一般来说,锂电池的放电终止电压在3.0V左右。
锂电池保护板技术参数
序号
应用说明
项目
英文表示
下限制值
额定值
上限制值
精度%
单位
备住
1
锂电池
单电池工作电压范围
V
8V
12.8V
14.6V
V
单电池串联个数
4串
单电池容量范围
1.45AH
mAH
单电池并联个数
7并
充电制式(恒流/恒压)
恒流/恒压
锂电池组方式
265*130*25mm
锂电池组容量范围
A
4
安全特性
过充保护功能
锂电池组过充保护电压
14.6
V
单节过充保护电压
3.65
V
单节过充保护延时
0.03S
S
单节过充保护恢复电压
3.55
V
电池组过充保护恢复时间
10min
S
反向充电
有保护
过放保护功能
锂电池组过放保护电压
8
V
单节过放保护电压
2.0
V
单节过放保护延时
0.03
ms
单节过放保护恢复时间
10min
9.8-10AH
AH
锂电池组工作电压范围
8-14.6V
V
2
适合负载
负载规格要求
负载名称
RL
电压/容量
VL
V(VA)
3
充电功能
锂电池组充电阶段
锂电池组涓流充电模式
锂电池组保护板输入电压
V-in
V(DC)
锂电池组恒流充电电流0.2C
A
锂电池组恒压充电电压
V
锂电池组每次最大充电时间(max).
S 和DW A主流锂电池保护板原理图说明
S8261和DW01-8205A主流锂电池保护板原理图说明锂电池保护板的主要参数锂电池保护板主要由保护IC和MOS管构成(1)保护IC主要参数1)?封装2)?过充电压3)?过充释放电压4)?过放电压5)?过放释放电压6)?耐压(2) MOSFET主要参数1) N沟、P沟2)?内阻3)?封装(TSSOP8 <简称薄片>?、SOP8<简称厚片>、SOT23-6等)4)?耐电流5)?耐电压6)?内部是否连通锂电池保护板的工作原理锂电池保护板根据使用IC,电压等不同而电路及参数有所不同,保护板有两个核心部件:一块保护IC,它是由精确的比较器来获得可靠的保护参数;另外是MOSFET串在主充放电回路中担当高速开关,执行保护动作。
下面以DW01?配MOS管8205A进行讲解: 激活保护板的方法:当保护板P+、P-没有输出处于保护状态,可以短路B-、P-来激活保护板,这时,Dout、Cout均会处于低电平(保护IC此两端口是高电平保护,低电平常态)状态打开两个MOS开关。
1.锂电池保护板其正常工作过程为:当电芯电压在至之间时,DW01?的第1脚、第3脚均输出高电平(等于供电电压),第二脚电压为0V。
此时DW01?的第1脚、第3脚电压将分别加到8205A的第5、4脚,8205A内的两个电子开关因其G极接到来自DW01?的电压,故均处于导通状态,即两个电子开关均处于开状态。
此时电芯的负极与保护板的P-端相当于直接连通,保护板有电压输出。
2.保护板过放电保护控制原理:当电芯通过外接的负载进行放电时,电芯的电压将慢慢降低,同时DW01?内部将通过R1电阻实时监测电芯电压,当电芯电压下降到约时DW01?将认为电芯电压已处于过放电电压状态,便立即断开第1脚的输出电压,使第1脚电压变为0V,8205A内的开关管因第5脚无电压而关闭。
此时电芯的B-与保护板的P-之间处于断开状态。
即电芯的放电回路被切断,电芯将停止放电。
【最新+免费】冰点文库下载7串锂电池保护板详细设计说明
UART ICSP 唤醒 温度 充电器 短路采样电阻及开关 3.单片机 4.唤醒电路 5.单片机外围接口 三、模块说明 1.模拟前端 模拟前端芯片使用 intersil 公司的 ISL9208,它是针对 5~7 串的电池管理芯 片。提供完 善的过流保护电路、短路保护电路、3.3V 稳压器、电池均衡控制电路、电池电压转换和冲 放电 FET 驱动功能;同时过流保护和短路保护的电流值及延时时间均可编程;控制器可以 通过 I2C 接口设置各寄存器的值。ISL9208 通过使用内部的模拟开关,为带有 AD 转换的微 控制器提供电池电压和内外温度管理。芯片特点有: 软件可编程过流阈值和保护时间。 快速短路保护 三种场效应管控制方式 背对背的充放电 MOS 控制
7 串锂电池保护板 串锂电池保护板串锂电池保护板 串锂电池保护板详细设计说明 详细设计说明详细设计说明 详细设计说明 一、技术指标 最大工作电流:15A 过充保护电压:4.25V 过充恢复电压:4.15V 过放保护电压:2.8V 过放电恢复电压:3V 睡眠电压:2.5V 均衡误差:50mV 均衡电流:100mA 放电保护电流:25A 放电过流保护延时:10ms 充电保护电流:5A 充电过流保护延时:10ms 短路保护电流:60A 短路保护延时 2ms 充电/加负载唤醒 充放电温度保护:留功能接口 睡眠静态电流:10uA 保护器内阻:<15 毫欧
)。
原 在 候 处于 闭状 因此 没 工作 理: 睡眠的时 充放电 MOS 管均衡 关 态, P-和 C-管脚均 有
被 当 到 之 候 Q 极就会 从 电压驱动。 有电阻连 P+和 P- 间的时 , 25 的 B
产生一个上升沿脉冲,
K 低 当 到 之 候 Q 极会 高 平 而是 W UP 出 脉冲。 有电阻连 C+和 C- 间的时 , 25 的 B 产生一个 电 ,
S和DWA主流锂电池保护板原理图说明修订稿
S和D W A主流锂电池保护板原理图说明公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]S8261和DW01-8205A主流锂电池保护板原理图说明锂电池保护板的主要参数锂电池保护板主要由保护IC和MOS管构成(1)保护IC主要参数1)封装2)过充电压3)过充释放电压4)过放电压5)过放释放电压6)耐压(2) MOSFET主要参数1) N沟、P沟2)内阻3)封装(TSSOP8 <简称薄片>、SOP8<简称厚片>、SOT23-6等)4)耐电流5)耐电压6)内部是否连通锂电池保护板的工作原理锂电池保护板根据使用IC,电压等不同而电路及参数有所不同,保护板有两个核心部件:一块保护IC,它是由精确的比较器来获得可靠的保护参数;另外是MOSFET串在主充放电回路中担当高速开关,执行保护动作。
下面以DW01配MOS管8205A进行讲解:激活保护板的方法:当保护板P+、P-没有输出处于保护状态,可以短路B-、P-来激活保护板,这时,Dout、Cout均会处于低电平(保护IC此两端口是高电平保护,低电平常态)状态打开两个MOS开关。
1.锂电池保护板其正常工作过程为:当电芯电压在至之间时,DW01的第1脚、第3脚均输出高电平(等于供电电压),第二脚电压为0V。
此时DW01的第1脚、第3脚电压将分别加到8205A的第5、4脚,8205A内的两个电子开关因其G极接到来自DW01的电压,故均处于导通状态,即两个电子开关均处于开状态。
此时电芯的负极与保护板的P-端相当于直接连通,保护板有电压输出。
2.保护板过放电保护控制原理:当电芯通过外接的负载进行放电时,电芯的电压将慢慢降低,同时DW01内部将通过R1电阻实时监测电芯电压,当电芯电压下降到约时DW01将认为电芯电压已处于过放电电压状态,便立即断开第1脚的输出电压,使第1脚电压变为0V,8205A内的开关管因第5脚无电压而关闭。
S8261和DW01
S8261和DW01锂电池保护板的主要参数锂电池保护板主要由保护IC和MOS管构成(1)保护IC主要参数1) 封装2) 过充电压3) 过充释放电压4) 过放电压5) 过放释放电压6) 耐压(2) MOSFET主要参数1) N沟、P沟2) 内阻3) 封装(TSSOP8 <简称薄片> 、SOP8<简称厚片>、SOT23-6等)4) 耐电流5) 耐电压6) 内部是否连通锂电池保护板的工作原理锂电池保护板根据使用IC,电压等不同而电路及参数有所不同,保护板有两个核心部件:一块保护IC,它是由精确的比较器来获得可靠的保护参数;另外是MOSFET 串在主充放电回路中担当高速开关,执行保护动作。
下面以DW01 配MOS管8205A进行讲解: 激活保护板的方法:当保护板P+、P-没有输出处于保护状态,可以短路B-、P-来激活保护板,这时,Dout、Cout均会处于低电平(保护IC此两端口是高电平保护,低电平常态)状态打开两个MOS 开关。
1.锂电池保护板其正常工作过程为: 当电芯电压在2.5V至4.3V之间时,DW01 的第1脚、第3脚均输出高电平(等于供电电压),第二脚电压为0V。
此时DW01 的第1脚、第3脚电压将分别加到8205A的第5、4脚,8205A 内的两个电子开关因其G极接到来自DW01 的电压,故均处于导通状态,即两个电子开关均处于开状态。
此时电芯的负极与保护板的P-端相当于直接连通,保护板有电压输出。
2.保护板过放电保护控制原理: 当电芯通过外接的负载进行放电时,电芯的电压将慢慢降低,同时DW01 内部将通过R1电阻实时监测电芯电压,当电芯电压下降到约2.3V时DW01 将认为电芯电压已处于过放电电压状态,便立即断开第1脚的输出电压,使第1脚电压变为0V,8205A内的开关管因第5脚无电压而关闭。
此时电芯的B-与保护板的P-之间处于断开状态。
保护板知识培训资料
2
C2
三、单节锂电池保护板的工作原理
3、过放电保护
P+
B+ 锂电芯 C1 5 4 IC B6 FUSE 1 3 2 C2 R2 P放电MOSFET断开 MOSFET R1
三、单节锂电池保护板的工作原理
4、放电过电流保护
P+
B+ 锂电芯 C1 5 4 IC B6 FUSE 1 3 2 C2 R2 P放电MOSFET断开 MOSFET R1
b文件符号R[K、M]前面的数字表示的是整数阻值,后面的小数点表示的是小数阻值: 如:0R3 0.3Ω 1K8 1.8KΩ 3M3 3.3MΩ
四、单节锂电池保护板材料介绍
3、贴片电容
贴片电容
贴片电容
四、单节锂电池保护板材料介绍
3、贴片电容 3.1 作用:滤波和延时 3.2 常用品牌:YAGEO、TDK 3.3 :贴片电容识别 一般同品牌不同容值的电容颜色不同, 高精密电容需用专用电容表进行测量。
六、锂电池保护板的前景
外形:小、薄; 功能:安全; 价格:低成本趋势; 技术突破1:裸片IC SMT工艺推广; 技术突破2:复合IC推广应用; 技术突破3:COB推广应用;
六、锂电池保护板的前景
裸片IC应用实例
六、锂电池保护板的前景
复合IC应用实例
六、锂电池保护板的前景
COB应用实例
Max1,1
四、单节锂电池保护板材料介绍
4、保护IC
保护IC
四、单节锂电池保护板材料介绍
4、保护IC
4.1 作用:控制MOS管的开关---保护板的大脑---党中央。 4.2 常用品牌:SEIKO、RICOH、MITSUMI 4.3 常用封装:SOT-23-5、SOT-23-6、SNT-6A PLP-6、SON-5、SON-6 等
锂电池保护板
锂电池保护板:保护板尺寸是长30MM ,宽为5MM,厚度估计就是1MM专用18650锂电池保护板适用范围:阻性负载,3.6V或3.7V锂电池保护板,配套18650电池,放电电流《2A,保护电流3A,充电电流〈1A.使用于3.6V和3.7V锂离子电池,锂聚合物电池。
一、主要技术参数:检测项目(+25℃)过放检测电压VDD:2.50±0.08V过充检测电压Vco:4.275±0.025V过流检测电压VIOV:0.15±0.015V正常工作时自耗电流:TYP. 《3.5μA休眠状态时自耗电流:TYP. 《0.1μA过流保护值:TYP. 3A过流保护时间:TYP. 10mS短路保护时间:TYP. 0.4mS正常工作时导通内阻:TYP. 52mΩ充电电压Vcharge:TYP. 4.2V保护板尺寸:圆形保护板,直径17.7mm,厚度2.3mm二、接线图三、保护功能说明:1将锂电池与保护板按接线图连接保护电路分别检测串联电池组中每只电池的电压和电流,控制电池组的充放电过程。
电池组中每只电池的电压均在过充检测电压和过放检测电压之间,并且输出无短路现象时,MOS管导通,B+、P-输出电池组电压,允许电池组进行放电操作;2、电池组过放保护功能串联电池组中的任意一只电池的电压下降到过放检测电压并且达到过放延时时间时,过放保护功能启动,切断放电MOS管,禁止电池组对外输出电流,保护电池组安全,电路板进入休眠状态,电路板消耗电流为休眠电流以下,进入休眠状态的电路只有在连接充电器后,并且电池电压超过过放恢复电压后才能恢复;3、电池组过充保护功能通过B+和C-对电池组充电过程中,当任何一节电池电压上升到电池过充检测电压,并且超过过充延时时间时,过充保护功能启动,切断充电MOS管,禁止对电池组充电,保护电池组安全,当电池组连接负载放电或者电池电压下降到过充恢复电压以下时,过充状态被恢复;4、电池组短路保护功能当电池组放电端口B+和P-发生短路时,保护电路会在短路保护延时时间后,切断放电MOS管,禁止电池组对外放电,当外部短路被移除后,电路自动恢复;5、电池组过流保护功能当电池组放电端口B+和P-发生过电流现象时,保护电路会在过流保护延时时间后,切断放电MOS管,禁止电池组对外放电,当外部短路被移除后,电路自动恢复;四、保护板功能说明1、将锂电池与保护板按接线图连接保护电路分别检测串联电池组中每只电池的电压和电流,控制电池组的充放电过程。
锂电池各个体系性能参数
钴酸锂1.钴酸锂的概述1992年SONY公司商品化锂电池问世,由于其具有工作电压高、能流密度高、循环压寿命长、自放电低、无污染、安全性能好等独特的优势,现已广泛用作移动电话、便携式计算机、摄像机、照相机等的电源。
并已在航天、航海、人造卫星、小型医疗仪及军用通讯设备中逐步发展成为主流应用的能源电池。
Sony公司推出的第一块锂电池中,正极材料是钴酸锂,负极材料为碳。
其中,决定电池的可充电最大容量及开路电压的主要是正极材料。
因此我国现有的生产正极材料公司,产品几乎全部是钴酸锂。
与钴酸锂同属4伏正极材料的候选体系有镍酸锂和锰酸锂两大系列,这两个系列材料在性能上各有长短,锰酸锂在原料价格上优势明显。
但在容量和循环寿命上存在不足。
钴酸锂的实际使用比容量为130mAh/g,循环次数可达到300至500次以上:而锰酸锂的实际比容量在100mAh /g左右,循环次数为100至200次。
另外,磷酸铁锂电池有安全性高。
稳定性好、环保和价格便宜优势,但是导电性较差,而且振实密度较低。
因此其在小型电池应用上没有优势。
国内钴酸锂市场需求变化呈现典型的中国市场特征,历史较短,但发展较快,多数企业在很短时间进入,但生产企业规模不大,产品主要集中在中低档。
2002年,国内钴酸锂材料市场需求量为2400吨,大多数产品依靠进口,但随着国内主要生产企业的投产,产能和需求量得到了极大的提升,2006年需求量达到6500吨,2008年需求量接近9000吨。
2001年全球主要生产高性能钴酸锂、氧化钴材料的生产企业是比利时Umicore 公司,美国OMG和FMC公司,日本的SEIMEI和日本化学公司等国外企业。
另外台湾地区的台湾锂科科技公司也是重要的生产企业。
而国内的生产企业为北京当升科技、湖南瑞翔、中信国安盟固利、北大先行和西安荣华等。
这些生产企业有些是从科研机构孵化而来,有些是具有上有资源优势的企业。
2.钴酸锂的材料构成LiCoO2在目前商业化的锂离子电池中基本上选用层状结构的锂离子二次电池正极材料(钴酸锂)的液相合成工艺,它采用聚乙烯醇(PVA)或聚乙二醇(PEG)水溶液为溶剂,锂盐、钴盐分别溶解在PVA或PEG水溶液中,混合后的溶液经过加热,浓缩形成凝胶,生成的凝胶体再进行加热分解,然后在高温下煅烧,将烧成的粉体碾磨、过筛即得到钴酸锂粉。
7串锂电池保护板详细设计说明
7串锂电池保护板详细设计说明一、技术指标最大工作电流:15A过充保护电压:4.25V过充恢复电压:4.15V过放保护电压:2.8V 过放电恢复电压:3V睡眠电压:2.5V均衡误差:50mV 均衡电流:100mA放电保护电流:25A放电过流保护延时:10ms充电保护电流:5A充电过流保护延时:10ms 短路保护电流:60A短路保护延时2ms 充电/加负载唤醒充放电温度保护:留功能接口睡眠静态电流:10uA 保护器内阻:<15毫欧参考尺寸:L80*W58*H27mm二、方案选择根据以上的指标,选择intersil公司的电池管理芯片ISL9208作为模拟前端芯片,控制器芯片使用PIC公司的PIC16F688单片机。
框图如下图所示:图1结构框图功能模块主要包括:1 •模拟前端2•充放电采样电阻及开关3 •单片机4. 唤醒电路5. 单片机外围接口三、模块说明1 •模拟前端模拟前端芯片使用intersil公司的ISL9208,它是针对5~7串的电池管理芯片。
提供完善的过流保护电路、短路保护电路、 3.3V稳压器、电池均衡控制电路、电池电压转换和冲放电FET驱动功能;同时过流保护和短路保护的电流值及延时时间均可编程;控制器可以通过I2C接口设置各寄存器的值。
ISL9208通过使用内部的模拟开关,为带有AD转换的微控制器提供电池电压和内外温度管理。
芯片特点有:软件可编程过流阈值和保护时间。
快速短路保护三种场效应管控制方式背对背的充放电MOS控制单一放电MOS控制充放电MOS单独控制集成充放电MOS驱动电路-4-3.3V 稳压输出,精度是 10% I2C 接口内部集成均衡MOS ,最大均衡电流200mA 。
可编程上升沿或下降沿唤醒 睡眠电流<10uA工作电压2.3V~4.3V (不适合磷酸铁锂)2 •充放电采样电阻及开关充放电的采样电阻使用康铜丝制作。
放电端采样电阻为 4毫欧,使用2根1.2mm 的康铜丝并联而成。
保护板设计参数
~锂电池保护板~主要技术参数有如下几个:
过充保护、过放保护、过流保护、短路保护、温度保护、内阻、功耗等。
每个主要参数下面又细分了许多参数,详细请看下面的列表:
1 过充保护:过充电检测电压、过充电检测延迟时间、过充电解除电压。
过充保护解除方式。
2 过放保护:过放电检测电压、过放电检测延迟时间、过放电解除电压。
过放保护解除方式。
3 过流保护:(充电过电流保护电流、充电过流检测延迟时间、充电过流解除延迟时间)、放电过电流保护电流、放电过流检测延迟时间、放电过流解除延迟时间。
放电过流保护解除方式。
4 短路保护:保护条件、外部电路短路、检测延迟时间、保护解除延迟时间,解除方式。
5 温度保护:温度保护条件
5 温度保护:保护解除条件
6 内阻:主回路导通电阻
7 功耗:电路休眠时消耗电流、电路工作时消耗电流。
嘉佰达锂电池保护板电流电压参数设置
嘉佰达锂电池保护板电流电压参数设置概述嘉佰达锂电池保护板是一种保护锂电池的关键组件,能够监测电池的电流和电压,并在必要时切断电路保护电池安全。
正确设置电流和电压参数是保护板工作正常的关键。
电流参数设置嘉佰达锂电池保护板的电流参数设置主要包括过流保护和平衡电流。
过流保护是为了防止电池在过高电流下受损,而平衡电流是为了均衡电池组内的电荷分布。
过流保护过流保护可以防止电池在充放电过程中的过高电流下受损。
过流保护参数设置应根据电池的额定电流来确定。
一般情况下,过流保护点的设置应稍大于电池的额定电流,以确保在正常使用过程中不会意外触发保护。
设置过大的过流保护点可能会导致保护板无法及时切断电路,从而造成电池过载。
过流保护参数应根据实际应用需求和电池性能进行调整,具体数值可参考电池厂商提供的参数。
平衡电流平衡电流是用于均衡电池组内的电荷分布,防止电池出现单体电压不平衡问题。
锂电池组通常由多个单体电池串联而成,每个单体电池的电荷和放电速度可能会有所不同,导致电池组内电压差异。
平衡电流参数设置应考虑电池组容量、内阻、充放电环境等因素。
平衡电流设置过小可能无法及时均衡电池组内的电荷,设置过大可能会造成单体电池过充或过放。
电压参数设置嘉佰达锂电池保护板的电压参数设置包括过充保护、过放保护、平衡电压和延时保护。
过充保护过充保护是为了防止电池在充电过程中电压过高而发生危险。
过充保护参数设置应根据电池的额定电压和充电方式来确定。
一般情况下,过充保护点的设置应稍低于电池的额定电压,以确保在正常充电过程中不会触发保护。
设置过小的过充保护点可能会导致保护板误判,从而提前切断充电。
过充保护参数应根据实际应用需求和电池性能进行调整。
过放保护过放保护是为了防止电池在放电过程中电压过低而发生危险。
过放保护参数设置应根据电池的额定电压和放电方式来确定。
一般情况下,过放保护点的设置应稍高于电池的额定电压,以确保在正常放电过程中不会触发保护。
锂电池保护板基础知识
4.短路保护功能: 电池在对负载放电过程中,若回路电流大到使U>0.9V(该值由控制
IC决定,不同的IC有不同的值)时,控制IC则判断为负载短路,其 “DO”脚将迅速由高电压转变为零电压,使V1由导通转为关断,从而 切断放电回路,起到短路保护作用。短路保护的延时时间极短,通常 是微秒级。其工作原理与过电流保护类似,只是判断方法不同,保护 延时时间也不一样。
3.45-3.8
2.7-3.0
2.0-2.5
2.8-3.2
2.2-2.7
4.15-4.20
3.55-3.75
20-60
20-60
≤100
一般都有
≤100
一般都有
有
有
断开负载后自动 恢复/30S后自动
恢复
断开负载后自动 恢复/30S后自动
恢复
单位
V V V V V mA uA
11
12
五、保护板功能简介
容两端电压不能突变,能起瞬间稳压作用,滤波作用; (3)FUSE:熔断保险丝,起过流保护作用; (4)PTC: PTC是Positive temperature coefficient的缩写,意即正
温度系数电阻,(温度越高,阻值越大),可以防止电池高温放电和 不安全的大电流的发生,即过流保护作用。
9
13
V1
V2
DO
CO
14
2、过放保护功能:电池在对外部负载放电过程中,其电压会随着 放电过程逐渐降低,当电池电压降至2.8V时,其容量已基本放光, 此如果让电池继续对负载放电,将造成电池的永久性损坏。
在电池放电过程中,当控制IC检测到电池电压低于2.8V(该值 由控制IC决定,不同的IC有不同的值)时,其“DO”脚将由高电压 转变为零电压,使V1由导通转为关断,从而切断了放电回路,使电 池无法再对负载进行放电,起到过放电保护作用。而此时由于V1自 带的体二极管VD1的存在,充电器可以通过该二极管对电池进行充电。
锂电池保护板
1、离子电池保护板基本常识锂离子电池保护板的一些特点及应注意的地方:A:特点:(1)主要技术参数:a.过充保护电压b.过充实际电池电压c.过流保护电压d.过放保护电压e.过放恢复电压f.正常工作时自耗g.待机状态自耗电流(静态工作电流)h.短路保护时间(2)电池保护板所用主要元器件1)板材:PCB板,工艺分为:沉金,镀金,镀镍,喷锡,沉锡,其中以沉金板工艺最为复杂,成本略高:颜色一般分:绿油黑油,黄油。
板厚一般为:0.4mm、0.6mm、0.8mm、1mm、1.2mm 。
FPC板,电池保护板一般为单面板、双面板和四层板,笔记本电池保护板以双面板和四层板为主。
PCB板与FPC板,FPC板成本最高,是以很多厂家尽可能不做FPC板面改用PCB 板。
2)控制IC:中国日本理光、日本精工、美之美、摩托罗拉、台湾立崎、台湾富晶等以上IC中以日本理光、精工EC质量最为优良,也以它作为控制IC性能的标准。
是以价格相对就偏高,以台湾IC最差。
2、对于一般的客户而言,他们都没有要求保护板有NTC的。
-------解码IC根据情况不同,价格差别比较大。
3、单节锂电池保护原理介绍:锂电池由于其体积小、能量密度高、无记忆效应、循环寿命高、高电压电池、自放电率低…等优点被广泛应用在mpn当中,与镍氢电池相比,能量密度更高的锂电池在安全方面则显的更为重要。
所以,在锂电池的使用过程中,合理的保护线路是锂电池正常、安全工作必不可少的要求。
锂电池有锂金属电池、锂离子电池和锂聚合物电池之分;其中锂金属电池通常作为一次电池,也就是不可充电电池,其放电电流不大,应用也不是很广泛;目前我们常说的锂电池实际上是锂离子电池,也是目前应用最广泛的锂电池,锂聚合物电池是第三代锂电池,它的安全性能、能量密度、最大放电电流、对环境的污染等参数是目前三种锂电池中最优秀的,日后的发展趋势当是最好的,而且它的充电管理和保护部分几乎与现有的锂离子电池兼容应用起来很方便。
锂电池保护板《2》
∙锂电池保护板是用来保护锂电池电芯安全的器件,锂电池具有放电电流大、内阻低、寿命长、无记忆效应等被人们广泛使用,锂离子电池在使用中严禁过充电、过放电、短路,否则将会使电池起火、爆炸等致命缺点,所以,在使用可充锂电池都会带有一块保护板来保护电芯的安全。
目录∙锂电池保护板的主要参数∙锂电池保护板的工作原理∙锂电池保护板的技术指标∙锂电池保护板的应用∙锂电池保护板的主要厂商锂电池保护板的主要参数∙锂电池保护板主要由保护IC和MOS管构成(1)保护IC主要参数1) 封装2) 过充电压3) 过充释放电压4) 过放电压5) 过放释放电压6) 耐压(2) MOSFET主要参数1) N沟、P沟2) 内阻3) 封装(TSSOP8 <简称薄片> 、SOP8<简称厚片>、SOT23-6等)4) 耐电流5) 耐电压6) 内部是否连通锂电池保护板的工作原理∙锂电池保护板根据使用IC,电压等不同而电路及参数有所不同,保护板有两个核心部件:一块保护IC,它是由精确的比较器来获得可靠的保护参数;另外是MOSFET串在主充放电回路中担当高速开关,执行保护动作。
下面以DW01 配MOS管8205A进行讲解:激活保护板的方法:当保护板P+、P-没有输出处于保护状态,可以短路B-、P-来激活保护板,这时,Dout、Cout均会处于低电平(保护IC此两端口是高电平保护,低电平常态)状态打开两个MOS开关。
1.锂电池保护板其正常工作过程为:当电芯电压在2.5V至4.3V之间时,DW01 的第1脚、第3脚均输出高电平(等于供电电压),第二脚电压为0V。
此时DW01 的第1脚、第3脚电压将分别加到8205A的第5、4脚,8205A内的两个电子开关因其G极接到来自DW01 的电压,故均处于导通状态,即两个电子开关均处于开状态。
此时电芯的负极与保护板的P-端相当于直接连通,保护板有电压输出。
2.保护板过放电保护控制原理:当电芯通过外接的负载进行放电时,电芯的电压将慢慢降低,同时DW01 内部将通过R1电阻实时监测电芯电压,当电芯电压下降到约2.3V时DW01 将认为电芯电压已处于过放电电压状态,便立即断开第1脚的输出电压,使第1脚电压变为0V,8205A内的开关管因第5脚无电压而关闭。
锂电池保护板深入解析
自耗电
自耗电量:这个参数是越小越好,最理想的状态是为零,但不可能 做到这一点。应该是在性能可靠完全OK的情况下再来考量自耗电 的问题。自耗电分为整体的自耗电和每一串的自耗电。 整体自耗电,如果在100~500uA都是没什么问题的,因为动 力电池的容量本身就很大。当然电动工具的另外分析。如5AH的电 池,放电500uA,要放多久,因此对整个电池组来讲是很微弱的。 每串自耗电才最关键的,这个也不可能为零,当然也是在性能 完全可行情况下进行,但有一点,每一串的自耗电量一定要一致, 一般每一串的差别不能超过5uA。这点大家应该知道,如果每一串 的自耗电不一时,那么在长时间搁臵下,电池的容量一定会产生变 化的。
短路保护
短路保护:严格来讲,他是一个电压比较型的保护,也就 是讲是用电压的比较直接关断或驱动的,不要经过多余的 处理。 短路延时的设臵也很关键,因为在我们的产品中,输 入滤波电容都是很大的,在接触时第一时间给电容充电, 此时就相当于电池短路来给电容充电。
温度保护
温度保护:一般在智能电池上都会用到,也是不可少 的。但往往它的完美总会带来另一方面的不足。我们 主要是检测电池的温度来断开总开关来保护电池本身 或负载。如果是在一个恒定的环境条件下因此不好选择。如在北方的冬天, 我们定在多少合适?又如夏天的南方地区,又定多少合 适?显然范围太宽不可控的因素太多。
保护项目及注意事项 1.电压保护 2.电流保护 3.短路保护 4.温度保护 5.MOS功能以及内阻 6.自耗电 7.均衡
电压保护
1.电压保护:过充,过放,这要根据电池的材料不同而有所改变。 过充保护,在我们以往的单节电池保护电压都会高出电池充饱电压 50~150mV。但是动力电池不一样,如果你要想延长电池寿命,你的保护电压 就选择电池的充饱电压,甚至还要比此电压还低些。比如三元电池,可以选择 4.18V~4.25V;铁锂电池,可以选择3.65-3.9。因为它是多串数的,整个电池 组的寿命容量主要是以容量最低的那颗电池以准,小容的总是在大电流高电压 工作,所以衰减加快。而大容量每次都是轻充轻放,自然衰减要慢得多了。为 了让小容量的电池也是轻充轻放,所以过充保护电压点不要选择太高。这个保 护延时可以做到1S,防止脉冲的影响从而保护。 过放保护,也是与电池的材料有关,如三元电池一般选择在2.8V~3.0V; 磷酸铁锂电池一般选择在2.3-2.5V。尽量要比它单颗电池过放的电压稍高点。 因为,在国内生产的电池,电池电压低于3.3V(三元)、2.8V(铁锂)后,各 颗电池的放电特性完全不一,因此是提前保护电池,这样对电池的寿命是一个 很好的保护。 总的一点就是尽量让每一颗电池都工作在轻充轻放下工作,一定是对电池 的寿命是一个帮助。 过放保护延滞时间,它要根据负载的不同而有所改变,比如电动工具类的, 他的启动电流一般都在10C以上,因此会在短时间内把电池的电压拉到过放电 压点从而保护。此时无法让电池工作。这是值得注意的地方。
锂电池 指标
锂电池指标锂电池主要有以下六种性能指标:1.电池的开路电压2.电池的内阻3.电池的工作电压4.充电电压充电电压是指二次电池在充电时,外电源加在电池两端的电压。
充电的基本方法有恒电流充电和恒电压充电。
一般采用恒电流充电,其特点时在充电过程中充电电流恒定不变。
锂电池主要有以下六种性能指标:1.电池的开路电压2.电池的内阻低温高能量密度18650 3500mAh低温高能量密度18650 3500mAh比能量252Wh/kg,-40℃放电容量≥70%充电温度:0~45℃-放电温度:-40~+55℃-40℃支持最大放电倍率:1C-40℃0.5放电容量保持率≥70%3.电池的工作电压4.充电电压充电电压是指二次电池在充电时,外电源加在电池两端的电压。
充电的基本方法有恒电流充电和恒电压充电。
一般采用恒电流充电,其特点时在充电过程中充电电流恒定不变。
随着充电的进行,活性物质被恢复,电极反应面积不断缩小,电机的极化逐渐增高。
5.电池容量电池容量是指从电池获得电量的量,常用C表示,单位常用Ah 或mAh表示。
容量是电池电性能的重要指标。
电池的容量通常分为理论容量、实际容量和额定容量。
无磁低温18650 2200mAh无磁低温18650 2200mAh-40℃0.5C放电容量≥70%充电温度:0~45℃放电温度:-40~+55℃-40℃最大放电倍率:1C-40℃放电容量保持率:0.5C放电容量≥70%电池容量由电极的容量决定,若电极的容量不等,电池的容量取决于容量小的那个电极,但决不是正负极容量之和。
6.电池的贮存性能和寿命化学电源的主要特点之一是在使用时能够放出电能,不用时能贮存电能。
所谓贮存性能对于二次电池来说为充电保持能力。
对于二次电池,使用寿命时衡量电池性能好坏的一个重要参数。
二次电池经过一次充电和放电,称为一个周期(或已此循环)。
在一定的充放电制度下,电池容量达到某一规定值之前电池能经受的充放电次数称为二次电池的使用周期。
7.4V保护板规格书
两节保护板
规格确认书一、技术参数:
二、工作原理:
三、接线说明
注: 1.P+,P-分别为锂电池板的输出正极和负极。
2.B+为电池组正极。
3.B-为电池组负极。
4.VC为电池组中心抽头。
5.PCB: 45mm*9mm*1mm
四、功能说明
1、将锂电芯与保护板按接线图连接,当电池电压处于过充和过放电压之间,P+
与P-之间的输出电压为电池电压。
2、电池过充电保护功能:
在P+和P-之间加上充电器,对电池充电,当电池电压充到过充检测电压并维持时间达到过充保护延时时间时,保护电路动作,切断充电回路,实现过充保护。
3、电池过放保护功能:
在P+和P-之间接上负载给电池放电,当电池电压下降到过放电压,并维持时间达到过放保护延时时间时,保护电路动作,切断放电回路,实现过放保护
4、过流保护功能
当P+和P-之间放电电流达到过流保护电流并且维持时间达到过流保护延时时间时,保护电路动作,切断放电回路,实现过流保护功能。
5、短路保护功能
当P+和P-短路时,保护电路在延迟时间内立即动作,切断放电回路,实现短路保护。
短路保护,可自恢复,条件:断开短路线及负载。
五、丝印图及位图
TopLayer and TopOverlayer TopOverlayer
TopLayer TopPad
BottomLayer
六、BOM(物料清单)。
锂电池保护板[2]
1、离子电池保护板基本常识锂离子电池保护板的一些特点及应注意的地方:A:特点:(1)主要技术参数:a.过充保护电压b.过充实际电池电压c.过流保护电压d.过放保护电压e.过放恢复电压f.正常工作时自耗g.待机状态自耗电流(静态工作电流)h.短路保护时间(2)电池保护板所用主要元器件1)板材:PCB板,工艺分为:沉金,镀金,镀镍,喷锡,沉锡,其中以沉金板工艺最为复杂,成本略高:颜色一般分:绿油黑油,黄油。
板厚一般为:0.4mm、0.6mm、0.8mm、1mm、1.2mm 。
FPC板,电池保护板一般为单面板、双面板和四层板,笔记本电池保护板以双面板和四层板为主。
PCB板与FPC板,FPC板成本最高,是以很多厂家尽可能不做FPC板面改用PCB板。
2)控制IC:中国日本理光、日本精工、美之美、摩托罗拉、台湾立崎、台湾富晶等以上 IC中以日本理光、精工EC质量最为优良,也以它作为控制IC性能的标准。
是以价格相对就偏高,以台湾IC最差。
2、对于一般的客户而言,他们都没有要求保护板有NTC的。
-------解码IC根据情况不同,价格差别比较大。
3、单节锂电池保护原理介绍:锂电池由于其体积小、能量密度高、无记忆效应、循环寿命高、高电压电池、自放电率低…等优点被广泛应用在mpn当中,与镍氢电池相比,能量密度更高的锂电池在安全方面则显的更为重要。
所以,在锂电池的使用过程中,合理的保护线路是锂电池正常、安全工作必不可少的要求。
锂电池有锂金属电池、锂离子电池和锂聚合物电池之分;其中锂金属电池通常作为一次电池,也就是不可充电电池,其放电电流不大,应用也不是很广泛;目前我们常说的锂电池实际上是锂离子电池,也是目前应用最广泛的锂电池,锂聚合物电池是第三代锂电池,它的安全性能、能量密度、最大放电电流、对环境的污染等参数是目前三种锂电池中最优秀的,日后的发展趋势当是最好的,而且它的充电管理和保护部分几乎与现有的锂离子电池兼容应用起来很方便。
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锂电池保护板的技术指标和主要参数
1、电压保护能力
过充电保护:保护板必须具有预防电芯电压超过预设值的能力过放电保护:保护板必须具有预防电芯电压底于预设值的能力
2.电流能力(过流保护电流,短路保护)
保护板作为锂电芯的安全保护器件,既要在设备的正常工作电流范围内,能可靠工作,又要在当电池被意外短路或过流时能迅速动作,使电芯得到保护.
3、导通电阻:
定义:当充电电流为500mA时,MOS管的导通阻抗。
由于通讯设备的工作频率较高,数据传输要求误码率低,其脉冲串的上升及下降沿陡,故对电池的电流输出能力和电压稳定度要求高,因此保护板的MOS管开关导通时电阻要小,单节电芯保护板通常在<70mΩ
,如太大会导致通讯设备工作不正常,如手机在通话时突然断线、电话接不通、噪声等现象。
4、自耗电流
定义:IC工作电压为3.6V,空载状态下,流经保护IC的工作电流,一般极小.
保护板的自耗电流直接影响电池的待机时间,通常规定保护板的自耗电流小于10微安.
5、机械性能、温度适应能力、抗静电能力
保护板必须能通过国标规定的震动,冲击试验;保护板在- 40到85度能安全工作,能经受±15KV的非接触ESD静电测试. 锂电池保护板主要由保护IC和MOS管构成
(1)保护IC主要参数
1) 封装
2) 过充电压
3) 过充释放电压
4) 过放电压
5) 过放释放电压
6) 耐压
(2) MOSFET主要参数
1) N沟、P沟
2) 内阻
3) 封装(TSSOP8 <简称薄片> 、SOP8<简称厚片>、SOT23-6等)
4) 耐电流
5) 耐电压
6) 内部是否连通
原文地址:/tech/9314.html。