PDVD 锂离子电池保护板方案介绍

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1、PDVD锂离子电池保护板方案介绍一.保护板的组成PDVD保护板一般由两大部分组成:保护线路和充电线路A.保护线路一般由专用两节锂电保护芯片组成,比较流行的品牌为日本精工(SEIKO)和美之美(MITSUMI)B.充电线路一般由充电控制和充电指示两部分组成,一般由专用芯片(如TI公司BQ2000、BQ2057),DC/DC芯片或MCU芯片等组成.二.电芯保护原理在锂离子电池使用过程中,为避免使用者的错误使用而造成电池升温,电池内电解液的分解而产生气体使其内压上升,金属锂等的释出而造成有起火及破裂的危险,以及过放电电池使电池特性劣化等各种原因,在锂离子电池回路中匀要采用保护电路。对锂离子充电电

2、池的保护,必须有以下3个保护功能,以保证电池的安全性和可靠性。1.过充保护防止电池的特性劣化、起火及破裂,确保安全性。2.过放保护防止电池的特性劣化,确保电池的使用寿命。3.过电流保护防止MOSFET的破坏,短路保护及确保搬运时的安全性。基本控制原理如下图所示:FET1FET2注:U1为保护板保护IC(DO为放电保护控制端,CO为充电保护控制端),U2为MOSFET管保护回路主要由保护IC和两个MOSFET管构成,保护IC同时检测电池B1、B2两端电压并控制两个MOSFET管的通断。对电池进行充电,当电池B1或B2电压充至过放保护电压以上时,经适当延时后将发生过充保护,保护IC通过CO端控

3、制FET2的栅极使其断开,截断回路电流起到保护作用。对电池进行放电,当电池B1或B2电压放至过放保护电压值以下时,经适当延时将发生过放保护,保护IC通过DO端控制FET1的栅极使其断开,截断回路电流起到保护作用。当P+和P-端发生短路时,保护IC通过DO端控制FET2的栅极使其断开,截断回路电流起到保护作用。-1-其中R1为保护IC提供电源并为过充检测提供回路,R2为过流和短路检测提供检测端。二.充电控制原理锂电池充电采用恒流转恒压(CC/CV)方式,充电特性曲线如下图示.充电过程主要由恒流和恒压两阶段构成,线路中采用的芯片主要是对充电电流和充电电压及转灯指示进行控制,以完成整个充电过程.

4、充电开始时,线路提供恒定电流对电芯进行充电,当电芯电压接近8.4V时,充电转为恒压充电,充电电流逐渐减小至充电结束电流并转灯指示充电结束.三.方案介绍1.方案一A.组成芯片充电控制IC:BQ2000保护IC:S8232或MM1292B.方案特点优点:※过充,过放,过流,短路保护功能可靠齐全※充电控制含预充电(脉冲充电),恒流充电,恒压充电※监控充电时电芯表面温度,温度异常时切断充电电流※可设充电时间限制,在规定时间内切断充电电流※最小电流终止充电※转灯指示,预充电时LED红绿闪烁,快充时亮红色,充满时亮绿色※恒压电压准确,精度高于1%※高低边电流检测※开关频率高达500KHz,提高充电效率

5、缺点:※外围元件较多,成本较高-2-※充电电流控制精度±20%略高C.线路图保护部分:充电部分:-3-2.方案二A.组成芯片充电控制IC:BQ2057保护IC:S8232或MM1292B.方案特点优点:※过充,过放,过流,短路保护功能可靠齐全※充电控制含预充电(脉冲充电),恒流充电,恒压充电※监控充电时电芯表面温度,温度异常时切断充电电流※最小电流终止充电※转灯指示,预充电时LED红绿闪烁,快充时亮红色,充满时亮绿色※恒压精度高于1%※动态内阻补偿,减小充电时间※高低边电流检测※外围元件少,体积空间小,成本较低※充电电流控制精度±10%缺点:※线性控制方式,充电效率不及开关控制方式C.线路

6、图保护部分:同方案一充电部分:-4-3.方案三A.组成芯片充电控制IC:DC/DCMC36063A运放:LM358保护IC:S8232或MM1292B.方案特点优点:※开关频率达100KHZ,效率较高※元件较少,成本低※充电LED指示,充电红色,充满绿色※有限流功能※CC/CV充电※输入电压范围大缺点:※充电保护功能少※转灯时继续充电,不切断充电电流※恒压电压精度2%较低※限流精度16%较高C.线路图4.方案四A.组成芯片充电控制IC:MCUJTI301C保护IC:VG202B.方案特点优点:-5-※智慧型电池容量及效能管理※独立分容控制※电池容量预估及显示※充电控制含预充电,恒流充电,恒

7、压充电※充电过程中,自动评估电池实际容量,达到自学习及容量估计功能※控制电池充电电压上限,关断充电电流(软件控制)※控制电池放电电压下限,关断放电回路(软件控制)※电池无放电或充电时自动进入省电模式※硬件软件双重保护※LCD/LED显示充电状态缺点:※元件较多,成本较高C.线路图12345678DQ9DTP5IRF5305V+L12SD3QCDS1251D2R16TP61KGJP3TP31SS14VB+TP11D31PO

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