当锂电池通过外接的负载进行放电时,锂电池的电压将慢慢降低,锂电池之所以需要保护,是由它本身特性决定的.由于锂电池本身的材料决定了它不能被过充,过放,过流,短路及超高温充放电,因此锂电池锂电组件总会跟着一块精致的保护板和一片电流保险器出现.
同时锂电池保护板管理IC将通过电阻实时监测电芯电压,当电芯电压下降到约2.3V锂电池保护板将认为电芯电压已处于过放电电压状态,便立即断开IC输出电压,使电压变为0V,开关管因IC无电压而关闭.此时锂电池和电池保护板之间处于断开状态.即电芯的放电回路被切断.电芯将停止放电.保护板处于过放电状态并一直保持.等到保护板的P和P-间接上充电电压后,IC检测到充电电压后便立即停止过放电状态,重新在IC输出高电压,使IC芯片内的过放电控制管导通,即锂电池和保护板的重新接上,电芯经充电器直接充电.
锂电池保护功能通常由保护电路板和PTC等电流器件协同完成,保护板是由电子电路组成,在-40℃至+85℃的环境下时刻准确的监视电芯的电压和充放回路的电流,及时控制电流回路的通断,PTC在高温环境下防止电池发生恶劣的损坏.
普通锂电池保护板通常包括控制IC,MOS开关,电阻,电容及辅助器件FUSE,PTC,NTC,ID,存储器等.其中控制IC,在一切正常的情况下控制MOS开关导通,使电芯与外电路导通,而当电芯电压或回路电流超过规定值时,它立刻控制MOS开关关断,保护电芯的安全.
在保护板正常的情况下,Vdd为高电平,Vss,VM为低电平,DO,CO为高电平,当Vdd,Vss,VM任何一项参数变换时,DO或CO端的电平将发生变化.
1,过充电检出电压:在通常状态下,Vdd逐渐提升至CO端由高电平变为低电平时VDD-VSS间电压.
2,过充电解除电压:在充电状态下,Vdd逐渐降低至CO端由低电平变为高电平时VDD-VSS间电压.
3,过放电检出电压:通常状态下,Vdd逐渐降低至DO端由高电平变为低电平时VDD-VSS间电压.
4,过放电解除电压:在过放电状态下,Vdd逐渐上升到DO端由低电平变为高电平时VDD-VSS间电压.
5,过电流1检出电压:在通常状态下,VM逐渐升至DO由高电平变为低电平时VM-VSS间电压.
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