锂电池保护板原理详细分析

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1、锂电池保护板原理详细分析锂电池保护板原理详细分析本文由 qzb6 贡献pdf 文档可能在 WAP 端浏览体验不佳。建议您优先选择 TXT,或下载源文件到本机查看。锂电池保护电路-锂电池保护电路由于锂电池的化学特性,在正常使用过程中,其内部进行 电能与化学能相互转化的化学正反应,但在某些条件下,如 对其过充电、过放电和过电流将会导致电池内部发生化学副 反应,该副反应加剧后,会严重影响电池的性能与使用寿命, 并可能产生大量气体,使电池内部压力迅速增大后爆炸而导 致安全问题,因此所有的锂电池都需要一个保护电路,用于 对电池的充、放电状态进行有效监测,并在某些条件下关断 充、放电回路以防止对电池发生损

2、害-下图为一个典型的锂电池保护电路原理图。-如上图所示,该保护回路由两个 MOSFET(V1、V2)和一个控制IC (N1)外加一些阻容元件构成。控制 IC 负责监测电池电压与回路电流, 并控制两个 MOSFET 的栅极,MOSFET 在电路中起开关作用,分别控制 着充电回路与放电回路的导通与关断,C3 为延时电容,该电路具有过充 电保护、过放电保护、过电流保护与短路保护功能,其工作原理分析如 下: 1、正常状态 在正常状态下电路中 N1 的“CO”与“DO”脚都输出高电压,两个 MOSFET 都处于导通状态,电池可以自由地进行充电和放电,由于 MOSFET 的导 通阻抗很小,通常小于 30

3、毫欧,因此其导通电阻对电路的性能影响很小。 此状态下保护电路的消耗电流为 A 级,通常小于 7A。-2、过充电保护 锂离子电池要求的充电方式为恒流/恒压,在充电初期,为恒流充电,随着充电 过程,电压会上升到 4.2V(根据正极材料不同,有的电池要求恒压值为 4.1V),转 为恒压充电,直至电流越来越小。 电池在被充电过程中,如果充电器电路失去控制,会使电池电压超过 4.2V 后继续 恒流充电,此时电池电压仍会继续上升,当电池电压被充电至超过 4.3V 时,电池 的化学副反应将加剧,会导致电池损坏或出现安全问题。 在带有保护电路的电池中,当控制 IC 检测到电池电压达到 4.28V(该值由控制

4、IC 决定,不同的 IC 有不同的值)时,其“CO”脚将由高电压转变为零电压,使V2 由 导通转为关断,从而切断了充电回路,使充电器无法再对电池进行充电,起到过 充电保护作用。而此时由于 V2 自带的体二极管 VD2 的存在,电池可以通过该二 极管对外部负载进行放电。在控制 IC 检测到电池电压超过 4.28V 至发出关断 V2 信 号之间,还有一段延时时间,该延时时间的长短由 C3 决定,通常设为 1 秒左右, 以避免因干扰而造成误判断。-3、短路保护 电池在对负载放电过程中,若回路电流大到使U0.9V(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

5、“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,通常小于 7 微秒。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。 除了控制 IC 外,电路中还有一个重要元件,就是 MOSFET, 它在电路中起着开关的作用,由于它直接串接在电池与外部 负载之间,因此它的导通阻抗对电池的性能有影响,当选用 的 MOSFET 较好时,其导通阻抗很小,电池包的内阻就小, 带载能力也强,在放电时其消耗的电能也少。-4、过电流保护 由于锂离子电池的化学特性,电池生产厂家规定了其放电电流最大不能 超过 2C(C=电池容

6、量/小时) ,当电池超过 2C 电流放电时,将会导致电 池的永久性损坏或出现安全问题。 电池在对负载正常放电过程中,放电电流在经过串联的 2 个 MOSFET 时,由于 MOSFET 的导通阻抗,会在其两端产生一个电压,该电压值 U=I*RDS*2, RDS 为单个 MOSFET 导通阻抗,控制 IC 上的“V-”脚对该电压 值进行检测,若负载因某种原因导致异常,使回路电流增大,当回路电 流大到使 U0.1V(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,使回路中电流为零,起到过电流保护作用。 在控制

7、 IC 检测到过电流发生至发出关断 V1 信号之间,也有一段延时时 间,该延时时间的长短由 C3 决定,通常为 13 毫秒左右,以避免因干扰而 造成误判断。 在上述控制过程中可知,其过电流检测值大小不仅取决于控制 IC 的控制 值,还取决于 MOSFET的导通阻抗,当 MOSFET 导通阻抗越大时,对同 样的控制 IC,其过电流保护值越小。-5、过放电保护 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 2.5V 时,其容量已被完全放光,此时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 2.3V(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。 由于在过放电保护状态下电池电压不能再降低,因此要求保护电路的消耗电流极 小,此时控制 IC 会进入低功耗状态,整个保护电路耗电会小于 0.1A。 在控制 IC 检测到电池电压低于2.3V 至发出关断 V1 信号之间,也有一段延时时 间,该延时时间的长短由 C3 决定,通常设为 100 毫秒左右,以避免因干扰而造成 误判断-1

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