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应用简介   能源消耗是全球面临的普遍问题,许多行业努力通过实现更安全、更清洁、更高效、低成本的电源解决方案来应对这一问题。混合动力 和电动汽车、太阳能、风能的日渐盛行就是这种趋势的结果。所有这些解决方案都有一个共同之处:锂离子电池。...


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应用简介


   能源消耗是全球面临的普遍问题,许多行业努力通过实现更安全、更清洁、更高效、低成本的电源解决方案来应对这一问题。混合动力 和电动汽车、太阳能、风能的日渐盛行就是这种趋势的结果。所有这些解决方案都有一个共同之处:锂离子电池。由于这些领域增长迅 速,锂离子电池将在节能方面起到更重要的作用。

   锂离子电池制造程序非常复杂,包括电极生产、堆叠结构和单元装配。 然后要执行电气测试,以便评定电池容量和性能。这之后还要执行电气测试,锂电池经销商,以便评定电池在工作中的容量,锂电池代理,即额定值。对于锂离子电池制造中的这些电气测试,需要高功率、高效率和高精度的测试设备。ADI公司基于AD8450/1和ADP1972的解决方案正是为此而推出。



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,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,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,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,锂电池生产厂家,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。



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