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锂电池单电心保护板工作原理分析


电心保护板原理给出了一款具有代表性的手机电池保护电路,图中ICl是理光公司的R5402N163KD.ICI是控制芯片.vCC.vss供电输入端,接电心,vcc也是电心电压采样:COUT是充电过压保护电压比较器的输出端,锂电池生产厂家,外接充电过压保护开关管N2的C2;DOUT是放电保护电压比较器的输出端,锂电池经销商,外接放电保护开关管Nl的G1. IC2内部有两个独立的开通电压很低的NMOS管,为了分析整个电路的工作原理,将它内部的具体电路进行了置换。

 绝大多数配有保护板的电心的正.负极两条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,锂电池代理,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毫欧,因此其导通电阻对电路的性能影响很小. 7|此状态下保护电路的消耗电流为μA级,通常小于7μA. 

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,锂电池,为恒流充电,随着充电过程,电压会上升到4.2。



造成电池低电压、零电压的因素有哪些


造成锂电池低电压、零电压的因素很多,依据多年来的实践经验汇总,大致有以下几种情形:

1、用电器具的零部件移位或电路设置异常,不可逆转地强加给电池一个短路回路;

2、在使用过程或实验过程中,不小心使电池过充了;            

                                                                                 

3、在充电时,不小心把正、负极装反,造成反充,这就等于强制过放电,通常只有在做破坏性实验才使用的手段;

4、当我们对电池进行充电时,为了节省时间,长期采用高倍率大电流,这样势必会造成连续过充。连续过充就会导致电池极芯膨胀,致使正极直接接触而短路;





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