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锂离子电池保护线路(PCM)的工作原理?锂离子电池至少需要三重保护-----过充电保护,过放电保护,短路保护。1、过充电保护。过充电保护 IC 的原理为:当外部充电器对锂电池充电时,为防止因温度上升所导致的内压上升,需终止充电状态。此...


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锂离子电池保护线路(PCM)的工作原理?

锂离子电池至少需要三重保护-----过充电保护,过放电保护,短路保护。

1、过充电保护。过充电保护 IC 的原理为:当外部充电器锂电池充电时,为防止因温度上升所导致的内压上升,需终止充电状态。此时,保护 IC 需检测电池电压,当到达 4.25V 时(假设电池过充点为 4.25V)即启动过度充电保护,将功率 MOS 由开转为切断,锂电池价格,进而截止充电;

2、短路保护。短路保护IC工作原理:当锂电池面临短路时,流经保护IC的电流必然迅速增大,锂电池代理,当电流大到设定的数值时,保护IC的闭合开关立即打开,切断通路,从而实现保护。对于安全性要求较高的用电器具,通常都会设计二次保护,即保护IC会使通路彻底瘫痪,锂电池电池彻底报废,以免因再次短路酿成用电器具灾难性危害。



系统工作原理


   主要包含两个功能:一是对电池充电,二是对电池放电,这由AD8450/1和ADP1972的模式信号决定。每个功能有两种模式:恒流 (CC)模式和恒压(CV)模式。两个DAC通道控制CC和CV设定点。CC设定点决定充电和放电两个功能的CC模式下环路中有多少电流。CV设定 点决定环路从CC进入CV时的电池电位,同样适用于充电和放电两个功能。

   精密模拟前端和控制器AD8450/1利用内部差动放大器PGDA测量电池电压,并利用内部仪表放大器PGIA和外部分流电阻(RS )测量电池上的 电流。然后,它通过内部误差放大器和外部补偿网络(用于确定环路功能是CC还是CV),将该电流和电压与DAC设定点相比较。在该模块 之后,锂电池供应,误差放大器的输出进入PWM控制器ADP1972,以确定MOSFET功率级的占空比。最后是构成完整环路的电感和电容。本部分的说明 针对充电和放电两个功能,因为ADP1972是降压和升压PWM控制器。



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