加工定制:否 | 品牌:APPLE/苹果 | 型号:thisis型号 |
产品名称:thisis产品名称 | 适用范围:thisis适用范围 | 标准电压:标准电压8374 |
额定容量:额定容量7387 | 产品认证:产品认证8203 | 特色服务:特色服务2774 |
订货号:订货号1675 | 最小包装数:最小包装数8443 | 物料编号:物料编号6325 |
锂电池保护板的电路图与工作原理
关于锂离子电池的保护板电路,原理介绍,以及管理的书籍推荐.或者聚合物锂电池方面***书籍。
锂电池保护板原理:锂电池保护板根据使用ic,电压等的不同而电路及参数有所不同。
锂电池保护板其正常工作过程为:
当电池电压在2.5v至4.3v之间时,dw01 的***脚、第3脚均输出高电平(等于供电电压),***脚电压为0v。此时dw01的***脚 、第3脚电压将分别加到820***的第5 4脚,820***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。此时电池的负极与保护板的p-端相当于直接连通,保护板有电压输出。
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锂电池保护电路板生产过程中cc offset是什么意思?具体有什么作用!:保护板是有计算电芯容量的芯片吧? cc offset 估计是恒流补尝.(也就是在生产过程中通过负载放...
求锂电池保护板原理图:照这个做吧!成熟的电路!改变r61可以改变充电电流的大小!
锂电池保护IC测试电路
根据锂电池保护IC的工作原理设计的测试电路如图2所示,图3详细说明了图2中模块B的电路。模块A在测试过流保护时为CS引脚提供电压,模拟图1中的CS引脚所探测到的电压。调整模块中的可变电位器可为CS引脚提供可变电源,控制其中的跳变开关可为CS提供突变电压。模块B为电源,模拟为IC提供工作电压。调整电路中的可变电位器R7可为整个电路提供一个可变电压,在测试过充电保护电压和过放电保护电压时使用。控制模块中的开关S1的闭合为测试电路提供一个跳变电源,在测试IC的过充、过放和过流延迟时使用。跳线端口P1、P2在测试IC工作电流时使用,在测试其他参数时将开关S2导通即可。测试IC工作电流时,将电流表接在P1、P2上,将开关S2断开。模块C是用2个MOSFET做成的微电流源,在测试OD、OC输出高、低电平时向该引脚吸、灌电流,只要MOSFET选择恰当,可以满足测试需要。模块D是2片MOSFET集成芯片,相当于图1中的M1、M2,其中的两个端口在测试MOSFET漏电流时使用,在测试其他参数时要将这两个端口短接。模块E是一个IC插座,该插座用于放置待测IC,最多可以放置4片IC(测试时只能放一片IC),测试完以后可以将IC取出,不留任何痕迹,不影响IC的销售和再次测试。
多节姐电池保护电路
锂电池充放电控制芯片UCC3957可对3或4节锂电池组提供过充电、过放电及过流等保护,具体而言:该芯片对电池组内的每一节电池电压进行采样,并与内部的精密基准电压进行比较,当任意一节电池处于过压或欠压状态时,芯片就会进行相应的控制,以防止进一步充电或放电,其典型应用电路如图8所示。图中,Q1、Q2为P沟道MOSFET管,分别控制充电和放电电流。
(1)电池组的连接
电池组与IC连接要注意顺序。电池组的底端连接到UCC3957(U1)的AN4端,***连接到VDD端,每两节电池的连接点按相应顺序连接到AN1~AN3端。
当电池组为3节电池时,U1的②脚(CLCNT端)与16脚(DVDD端)相连,同时将⑥脚(AN3端)与⑦脚(AN4端)相连;当电池组为4节电池时,②脚接地(即连到AN4端)。
(2)放电
U1具有智能放电功能。放电时,U1的13脚输出低电平,放电开关Q2导通,锂电池组经Q2及Q1内的二极管向负载供电。当负载所需电流较大时,通过电流检测电阻RS两端的压降也较大,当超过15mV(对应0.6A的放电电流)时,则U1的③脚输出低电平,充电开关管Q1导通,从而提高电池组的放电能力。