动力电池保护板

过充电压保护:防止充电电压高于电池电压上限,导致电池故障,引发安全事故。

过放电压保护:防止电池深度放电,避免缩短电池寿命或引起安全事故过流保护:限制保护板和电池电流大小短路保护:避免电池短路,引发安全事故。

温度控制开关:保护电池组和保护板免受过高温度的影响,并造成安全隐患。

动力电池保护板有两个核心部件:保护IC,使用精密比较器获得可靠的保护参数。

此外,MOSFET串充当主充电和放电电路中的高速开关以执行保护动作。

电路原理图如下:1。

保护IC引脚的功能如下:VDD为IC电源正极,VSS为电源负极,V-为过流/短路检测端,Dout为放电保护执行终端,Cout是充电保护执行终端。

2.保护板端口描述:B +,B-分别连接到电池的正极和负极; P +和P-分别是保护板输出的正极和负极; T是耐温(NTC)端口,通常需要电器的MCU。

结合保护动作的产生,如稍后将描述的,该端口有时也标记为ID,这意味着识别端口。

此时,图中的R3一般是固定电阻电阻,因此器具的CPU可以区分它是否是指定电池。

保护板工作过程:1。

激活保护板的方法:当保护板P +,P-没有保护输出时,保护板可以通过短路B-和P-激活。

此时,Dout和Cout将处于低位。

(保护IC,两个端口均为高电平保护,低电平正常状态)状态下开两个MOS开关。

2.充电:P +和P-分别连接到充电器的正极和负极,充电电流由两个MOS充电到电池芯。

此时,IC的VDD和VSS都是电源端子和电池电压检测端子(通过R1)。

随着充电的进行,电池电压逐渐升高。

当它上升到保护IC阈值电压(通常为4.30V,通常称为过充电保护电压)时,Cout然后输出高电平,这对应于MOS关断。

充电电路也断开了。

过充电保护后,电池电压会下降。

当它降至IC阈值电压(通常为4.10V,通常称为过充电保护恢复电压)时,Cout返回低电平状态以接通MOS开关。

3.放电:同样,当电池放电时,IC的VDD和VSS也会检测电池的电压。

当电池电压下降到IC阈值电压(一般为2.40V,通常称为过放电保护电压)时,Dout立即输出高电平将关闭相应的MOS,放电回路将断开。

过放电保护后,电池电压会升高。

当它上升到IC阈值电压(通常为3.00V,通常称为过放电保护恢复电压)时,Dout返回低电平状态以接通MOS开关。

MOS饱和传导也具有内阻,因此当电流在B-,P-之间流动时,MOS上将存在电压降。

保护IC的V-和VSS(通过R2)可以随时检测MOS上的电压。

当电压上升到IC保护阈值(通常为0.15V,称为放电过电流检测电压)时,Dout立即输出高电平以关闭相应的MOS,并且放电回路断开。

有鉴于此,一些学生已经意识到,如果选择内阻较低的MOS或高放电过压检测IC,可以获得较大的输出电流,还可以考虑所选MOS和电池的功率。

容量。

5,NTC(T端口)作用:当电池工作时,没有过充电,过放电或过电流,短路等,但由于工作时间过长,电池温度上升(例如,我们通常使用手机煲手机粥很快。

NTC电阻器密切监控电池温度。

随着温度升高,NTC阻力逐渐降低。

设备CPU发现此更改。

当电阻值下降到CPU设定值时,CPU发出关闭命令以停止电池。

为其供电,并且仅维持小的待机电流以保护电池。

过充电保护电压:4.25±0.05 V /4.0V(磷酸铁锂电池)过充电延时:80mS过充电释放电压:4.1±0.05 V / 3.5V过放电保护电压:2.80±0.05 V / 2.0V(磷酸铁锂电池)电池)过放电释放电压:3.0±0.05 V / 2.3V过放电延迟时间:40mS过放电释放方法:当每个电池电压高于临界值时,断开负载,释放或充电释放;释放:断开负载以释放充电电流:& lt; 5A可为每个均衡电流定制:50mA每个通道均衡精度:4.20±0.01 V / 3.65V±0.01(磷酸铁锂电池过流保护:40A / 80A (可根据要求定制)静态功耗< 0.5mA电池保护板系列:3弦,4弦,7弦,8弦,10弦,12弦,13弦,16弦,可根据需要定制要求。

输出负极P-,充电负极C-,电池负极B,请按顺序连接,请不要连接反接线,以免烧坏电路元件.2。

充电线,放电线,电池尝试使用粗线,否则会通过大电流,过流保护电路会不会导致工作输出而不经过正极3.电池保护电路直接连接到输出端。

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