BM13A 二合一锂电池保护 IC
概述
BM13A产品是二合一锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。BM13A包括了先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路。
BM13A具有非常小的DFN-5L的封装,这使得该器件非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。
BM13A具有过充,过放,过流,短路等所有的电池所需保护功能,并且工作时功耗非常低。
该芯片不仅仅是为手机而设计,也适用于一切需要锂离子或锂聚合物可充电电池长时间供电的各种信息产品的应用场合。
特点
高精度电压检测电路
各延迟时间由内部电路设置(无需外接电容)
有过放自恢复功能
工作电流:典型值 3uA,最大值 6.0uA(VDD=3.9V)
连接充电器的端子采用高耐压设计(CS 端,绝对最大额定值是 20V)
允许 0V 电池充电功能
宽工作温度范围:-40℃~+85℃
采用 DFN-5L 封装
产品应用
1 节锂离子可再充电电池组
1 节锂聚合物可再充电电池组
引脚示意图及说明
方框图
绝对最大额定值
(VSS=0V,TA=25℃,除非特别说明)
电气特性
电气参数(延迟时间除外。VSS=0V,TA=25℃,除非特别说明)
MOS 参数
延迟时间参数
应用电路图
* 1、R1连接过大电阻,由于耗电流会在R1上产生压降,影响检测电压精度。当充电器反接时,电流从充电器流向IC,若R1过大有可能导致VDD-VSS端子间电压超过绝对最大额定值的情况发生。
*2、R2连接过大电阻,当连接高电压充电器时,有可能导致不能切断充电电流的情况发生。但为控制充电器反接时的电流,请尽可能选取较大的阻值。
*3、C1有稳定VDD电压的作用,请不要连接0.01μF以下的电容。
工作说明
正常工作状态
此IC持续侦测连接在VDD和VSS之间的电池电压,以及CS与VSS之间的电压差,来控制充电和放电。当电池电压在过放电检测电压(VDL)以上并在过充电检测电压(VCU)以下,且CS端子电压在充电过流检测电压(VCIP)以上并在放电过流检测电压(VDIP)以下时,充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通,这个状态称为“正常工作状态”。此状态下,充电和放电都可以自由进行。
注意:初次连接电芯时,会有不能放电的可能性,此时,短接CS端子和VSS端子,或者连接充电器,就能恢复到正常工作状态。
过充电状态
正常工作状态下的电池,在充电过程中,一旦电池电压超过过充电检测电压(VCU),并且这种状态持续的时间超过过充电检测延迟时间(TOC)以上时,BM13A会关闭充电控制用的MOSFET,停止充电,这个状态称为“过充电状态”。
过充电状态在如下2种情况下可以释放:
不连接充电器时,
(1)由于自放电使电池电压降低到过充电释放电压(VCR)以下时,过充电状态释放,恢复到正常工作状态。
(2)连接负载放电,放电电流先通过充电控制用MOSFET的寄生二极管流过,此时,CS端子侦测到一个“二极管正向导通压降(Vf)”的电压。当CS端子电压在放电过流检测电压(VDIP)以上且电池电压降低到过充电检测电压(VCU)以下时,过充电状态释放,恢复到正常工作状态。
注意:进入过充电状态的电池,如果仍然连接着充电器,即使电池电压低于过充电释放电压(VCR),过充电状态也不能释放。断开充电器,CS端子电压上升到充电过流检测电压(VCIP)以上时,过充电状态才能释放。
过放电状态
正常工作状态下的电池,在放电过程中,当电池电压降低到过放电检测电压(VDL)以下,并且这种状态持续的时间超过过放电检测延迟时间(TOD)以上时,BM13A会关闭放电控制用的MOSFET,停止放电,这个状态称为“过放电状态”。
过放电状态的释放,有以下三种方法:
(1)连接充电器,若CS端子电压低于充电过流检测电压(VCIP),当电池电压高于过放电检测电压(VDL)时,过放电状态释放,恢复到正常工作状态。
(2)连接充电器,若CS端子电压高于充电过流检测电压(VCIP),当电池电压高于过放电释放电压(VDR)时,过放电状态释放,恢复到正常工作状态。
(3)没有连接充电器时,如果电池电压自恢复到高于过放电释放电压(VDR)时,过放电状态释放,恢复到正常工作状态,即“有过放自恢复功能”。
放电过流状态(放电过流检测功能和负载短路检测功能)
正常工作状态下的电池,BM13A通过检测CS端子电压持续侦测放电电流。一旦CS端子电压超过放电过流检测电压(VDIP),并且这种状态持续的时间超过放电过流检测延迟时间(TDIP),则关闭放电控制用的MOSFET,停止放电,这个状态称为“放电过流状态”。
而一旦CS端子电压超过负载短路检测电压(VSIP),并且这种状态持续的时间超过负载短路检测延迟时间(TSIP),则也关闭放电控制用的MOSFET,停止放电,这个状态称为“负载短路状态”。
当连接在电池正极(BATT+)和电池负极(BATT-)之间的阻抗大于放电过流/负载短路释放阻抗(典型值约300kΩ)时,放电过流状态和负载短路状态释放,恢复到正常工作状态。另外,即使连接在电池正极(BATT+)和电池负极(BATT-)之间的阻抗小于放电过流/负载短路释放阻抗,当连接上充电器,CS端子电压降低到放电过流保护电压(VDIP)以下,也会释放放电过流状态或负载短路状态,回到正常工作状态。
注意:若不慎将充电器反接时,回路中的电流方向与放电时电流方向一致,如果CS端子电压高于放电过流检测电压(VDIP),则可以进入放电过流保护状态,切断回路中的电流,起到保护的作用。
向0V电池充电功能
此功能用于对已经自放电到0V的电池进行再充电。当连接在电池正极(BATT+)和电池负极(BATT-)之间的充电器电压,高于“向0V电池充电的充电器起始电压(V0CH)”时,充电控制用MOSFET的门极固定为VDD端子的电位,由于充电器电压使MOSFET的门极和源极之间的电压差高于其导通电压,充电控制用MOSFET导通,开始充电。这时,放电控制用MOSFET仍然是关断的,充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电检测电压(VDL)时,BM13A进入正常工作状态。
注意:
1. 某些完全自放电后的电池,不允许被再次充电,这是由锂电池的特性决定的。请询问电池供应商,确认所购买的电池是否具备“允许向0V电池充电”的功能,还是“禁止向0V电池充电”的功能。
2. “允许向0V电池充电功能”比“充电过流检测功能”优先级更高。因此。使用“允许向0V电池充电”功能的IC,在电池电压较低的时候会强制充电。电池电压低于过放电检测电压(VDL)以下时,不能进行充电过流状态的检测。
封装信息
最全长途骑行装备清单(推荐)
行(改装)篇
1、美利达公爵600山地车一辆
2、外胎26*1.95两条,内胎4条
3、450w48v前轮无刷无齿电机一个
4、禧玛诺原装自动断电刹车把一套
5、电门开关一个
6、48v控制器一个
7、锂电池夜行灯两个(其中一个黄灯一个白灯)
8、电喇叭报警器一个
9、低音炮喇叭一个
10、手机支架一个
11、13A锂电池两块 20A锂电池两块(四块电池续航大于等于200公里)
12、锂电池充电器4个
13、两轮后拖车一辆(包含两根20*1.75外胎,两根内胎)
14、两个强化塑料盒子60*40厘米和后拖车尺寸一样(作用防尘防水)
15、一个有胎压显示的打气筒
16、一个轻便打气筒
17、随车修车工具,补胎工具,(便捷折叠盛水器,用来洗东西,也可以用来盛水补胎)
18、骑行手套半截一副 全脂保暖一副
19、骑行头盔一个
20、20升背包一个
21、腰包一个
22、头灯一个,对讲机两个
23、登山杖两根
住(露营)篇
1、露营装备
2、210*210*160帐篷一个(地钉加风绳)
3、地垫一个
4、野餐垫一个
5、铝膜垫一个
6、自充气防潮垫一个
7、夏季睡袋一个,黑冰G700睡袋一个
8、露营LED灯一个
9、洗漱用品一套
10、简易塑料凉衣服绳子两根
11、洗澡淋浴装备一套
12、小电风扇一个,驱蚊液一瓶
13、10孔拖线板一个,10米拖线板电线一个
14、感冒药,跌打药,止痛要,止血药,防高反药
衣(服装)篇
1、速干体恤
2、纯棉体恤
3、抓绒
4、轻便羽绒背心
5、软壳两件
6、防水冲锋衣一件
7、短裤
8、保暖长裤
9、防紫外线腿套,防紫外线臂套
10、溯溪鞋
11、拖鞋
12、登山鞋
13、徒步休闲鞋
14、徒步登山袜护膝一对
15、魔术头巾三个
16、防雨裤一条
17、防雨外套一件
18、雪套一副
19、泳裤一条
20、泳帽一个
食(野炊)篇
1、火枫三件套锅
2、火枫炉头两个
3、气罐(随机,用完再买)
4、剪刀,切菜刀,简易菜板
5、简易餐桌一个
6、小椅子一个
7、调味瓶一套
8、热水壶一个
记录美好(必带)篇
1、松下LX10相机一个
2、运动相机一个
3、各种数码产品usb 数据线
4、移动硬盘1T一个
5、充电宝1万毫安一个,2万毫安一个,
6、读卡器
7、相机架一个
8、身份证,银行卡,零钱,手机防水套一个
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