锂电池放电电路图 锂电池过充电,过放电,过流及短路保护电路原理及电路图

小编 2024-10-09 聚合物锂电池 23 0

锂电池过充电、过放电、过流及短路保护电路原理及电路图

下图为一个典型的锂离子电池保护电路原理图。该保护回路由两个MOSFET(V1、V2)和一个控制IC(N1)外加一些阻容元件构成。控制IC负责监测 电池电压与回路电流,并控制两个MOSFET的栅极,MOSFET在电路中起开关作用,分别控制着充电回路与放电回路的导通与关断,C3为延时电容,该电 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.

锂电池保护工作原理:

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。

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,为恒流充电,随着充电过程,电压会上升到4.2V(根据正极材料不同,有的电池要求恒压值为4.1V),转为恒压充电,直至电流越来越小。

电池在被充电过程中,如果充电器电路失去控制,会使电池电压超过4.2V后继续恒流充电,此时电池电压仍会继续上升,当电池电压被充电至超过4.3V时,电池的化学副反应将加剧,会导致电池损坏或出现安全问题。

在带有保护电路的电池中,当控制IC检测到电池电压达到4.28V(该值由控制IC决定,不同的IC有不同的值)时,其“CO”脚将由高电压转变为零电 压,使V2由导通转为关断,从而切断了充电回路,使充电器无法再对电池进行充电,起到过充电保护作用。而此时由于V2自带的体二极管VD2的存在,电池可 以通过该二极管对外部负载进行放电。

在控制IC检测到电池电压超过4.28V至发出关断V2信号之间,还有一段延时时间,该延时时间的长短由C3决定,通常设为1秒左右,以避免因干扰而造成误判断。

3、过放电保护

电池在对外部负载放电过程中,其电压会随着放电过程逐渐降低,当电池电压降至2.5V时,其容量已被完全放光,此时如果让电池继续对负载放电,将造成电池的永久性损坏。

在电池放电过程中,当控制IC检测到电池电压低于2.3V(该值由控制IC决定,不同的IC有不同的值)时,其“DO”脚将由高电压转变为零电压,使V1 由导通转为关断,从而切断了放电回路,使电池无法再对负载进行放电,起到过放电保护作用。而此时由于V1自带的体二极管VD1的存在,充电器可以通过该二 极管对电池进行充电。

由于在过放电保护状态下电池电压不能再降低,因此要求保护电路的消耗电流极小,此时控制IC会进入低功耗状态,整个保护电路耗电会小于0.1μA。

在控制IC检测到电池电压低于2.3V至发出关断V1信号之间,也有一段延时时间,该延时时间的长短由C3决定,通常设为100毫秒左右,以避免因干扰而造成误判断。

4、过电流保护

由于锂离子电池的化学特性,电池生产厂家规定了其放电电流最大不能超过2C(C=电池容量/小时),当电池超过2C电流放电时,将会导致电池的永久性损坏或出现安全问题。

电池在对负载正常放电过程中,放电电流在经过串联的2个MOSFET时,由于MOSFET的导通阻抗,会在其两端产生一个电压,该电压值 U=I*RDS*2, RDS为单个MOSFET导通阻抗,控制IC上的“V-”脚对该电压值进行检测,若负载因某种原因导致异常,使回路电流增大,当回路电流大到使 U>0.1V(该值由控制IC决定,不同的IC有不同的值)时,其“DO”脚将由高电压转变为零电压,使V1由导通转为关断,从而切断了放电回路, 使回路中电流为零,起到过电流保护作用。

在控制IC检测到过电流发生至发出关断V1信号之间,也有一段延时时间,该延时时间的长短由C3决定,通常为13毫秒左右,以避免因干扰而造成误判断。

在上述控制过程中可知,其过电流检测值大小不仅取决于控制IC的控制值,还取决于MOSFET的导通阻抗,当MOSFET导通阻抗越大时,对同样的控制IC,其过电流保护值越小。

5、短路保护

电池在对负载放电过程中,若回路电流大到使U>0.9V(该值由控制IC决定,不同的IC有不同的值)时,控制IC则判断为负载短路,其“DO”脚 将迅速由高电压转变为零电压,使V1由导通转为关断,从而切断放电回路,起到短路保护作用。短路保护的延时时间极短,通常小于7微秒。其工作原理与过电流 保护类似,只是判断方法不同,保护延时时间也不一样。

四款经典37v锂电池充电电路图详解

3.7v锂电池充电电路图(一)

1、锂电池的充电:根据锂电池的结构特性,最高充电终止电压应为4.2V,不能过充,否则会因正极的锂离子拿走太多,而使电池报废。其充放电要求较高,可采用专用的恒流、恒压充电器进行充电。通常恒流充电至4.2V/节后转入恒压充电,当恒压充电电流降至100mA以内时,应停止充电。充电电流(mA)=0.1~1.5倍电池容量(如1350mAh的电池,其充电电流可控制在135~2025mA之间)。常规充电电流可选择在0.5倍电池容量左右,充电时间约为2~3小时。

2、锂电池的放电因锂电池的内部结构所致,放电时锂离子不能全部移向正极,必须保留一部分锂离子在负极,以保证在下次充电时锂离子能够畅通地嵌入通道。否则,电池寿命就相应缩短。为了保证石墨层中放电后留有部分锂离子,就要严格限制放电终止最低电压,也就是说锂电池不能过放电。放电终止电压通常为3.0V/节,最低不能低于2.5V/节。电池放电时间长短与电池容量、放电电流大小有关。电池放电时间(小时)=电池容量/放电电流。锂电池放电电流(mA)不应超过电池容量的3倍。(如1000mAH电池,则放电电流应严格控制在3A以内)否则会使电池损坏。

3、锂电池的保护电路由两个场效应管和专用保护集成块S--8232组成,过充电控制管FET2和过放电控制管FET1串联于电路,由保护IC监视电池电压并进行控制,当电池电压上升至4.2V时,过充电保护管FET1截止,停止充电。为防止误动作,一般在外电路加有延时电容。当电池处于放电状态下,电池电压降至2.55V时,过放电控制管FET1截止,停止向负载供电。过电流保护是在当负载上有较大电流流过时,控制FET1使其截止,停止向负载放电,目的是为了保护电池和场效应管。

4、充电电路:

原理:采用恒定电压给电池充电,确保不会过充。输入直流电压高于所充电池电压3伏即可。R1、Q1、W1、TL431组成精密可调稳压电路,Q2、W2、R2构成可调恒流电路,Q3、R3、R4、R5、LED为充电指示电路。随着被充电池电压的上升,充电电流将逐渐减小,待电池充满后R4上的压降将降低,从而使Q3截止,LED将熄灭,为保证电池能够充足,请在指示灯熄灭后继续充1—2小时。使用时请给Q2、Q3装上合适的散热器。

3.7v锂电池充电电路图(二)

输入端为MiniUSB口充电电压不能超过8V。充电电流为1A,可以用安卓手机充电器充电。充电时红色指示灯亮,充满电后绿色指示灯亮。​​​​

主控芯片:TP4056

芯片手册上的典型应用:

2、RPROG电阻的计算

这个电阻决定了最大充电电流的大小充电电流I=1200/RPROG这里选择RPROG为1.2k,最大充电电流为1A。

3、电阻R4的选择R4的作用:增加热调节电流;降低内部MOSFET两端的压降能够显著减少IC中的功耗。在热调节期间,这具有增加输送至电池的电流的作用。对策之一是通过一个外部元件(例如一个电阻器或二极管)将一部分功率耗散掉。充电器在工作的时候会发热,在发热的情况下,比如规定最大充电电流为1A,实际上发热以后充电电流达不到1A,越热输出电流越小,为了解决这个问题,官方给出一个对策就是连接一个电阻,将一部分功率耗散掉。让这个电阻承担一部分热量,减小芯片发热,来增加锂电池充电电流。

计算公式:​​

​​这里选择0.25欧姆,封装为1206,功率可以达到0.25W。假设0.25欧姆电阻上通过的电流是1A,功率为0.25W。实际上充电电流连948mA也达不到,因此功率达不到0.25W。

3.7v锂电池充电电路图(三)

电池是3.7v720mAh的,充电电路原理图如下,恒流、限压充电方式。

​3.7v锂电池充电电路图(四)

3.7V锂电池自动充电电路

文章素材来自互联网​​

相关问答

【高中锂原电池的一个问题为什么锂离子 电池放电 时电池内部Li...

[最佳回答]电池在放电时外电路的电流是从正极到负极,电子移动方向则相反,由负极向正极移动.到达正极的电子与电解液中的锂离子结合为锂原子沉积在正极上,正极...

锂电池 充电口和 放电 线怎么接?

锂电池电保护板充电放电接法1;把原锂电池的包装拆掉,然后电烙铁把保护板和电池分开。2:同样然后把你新锂电池的保护板拆掉,把电池接到旧的保护板上即可。P...

锂电池放电 到截止电压后,电量还剩多少?想弄个充电电路,问...

[最佳回答]——★1、锂电池(包括电瓶、和其他充电电池)放电电压至额定电压的0.9倍,就认为放电完毕.虽然还有“剩余电量”,但不可以继续使用,否则会损坏电池的...

什么是 锂电池放电 ?

锂电池放电是指锂电池中的化学能转化为电能的过程。当锂电池连接到外部电路时,正极的锂离子会从正极材料中脱离,通过电解质传输到负极材料中,同时释放出电子。...

放电 电路中,怎么控制 锂电池 放电 电流?如:一节3.7v 锂电池 ...

在放电电路中,怎么控制锂电池的放电电流?如:一节3.7v锂电池输出1A电流应该怎样做?相机电池共3条回答5699浏览串联电阻大大增加了电池的内阻,会影响正常工...

锂电池 串并方式 参数?

锂电池串联:电压相加,容量不变,内阻增大。锂电池并联:电压不变,容量相加,内阻减小,可供电时间延长。锂电池串并联:电池组中间既有并联组合又有串联组合...

电动车 锂电池 用什么 放电 ?

电动车锂电池的放电方式有多种,以下是几种常见的放电方式:正常使用放电:这是最常见的放电方式,即通过使用电动车来放电。在正常使用中,锂电池会自然放电,直...

锂电池电池 过度 放电 怎么激活啊?

一般航模电池是聚合物锂电池,几块串联的。如果有万用表,电烙铁,好的3.7v锂电和一块1.5v左右干电池的话就可以自己激活。不过激活是有风险的,一定要考虑危险,...

3S 锂电池 如何 放电 ?

要想给锂电池放电,首先要确认好保护板最大放电电流是多少?然后根据电池电压,然后选择合适的负载。负载电流不能超过保护板放电电流,另外一个就是自己想用多大...

锂电池 主动均衡电路原理?

锂电池主动均衡电路是一种通过电路控制来实现对电池组中单体电池电压的平衡的技术。其原理是在电池组中加装一个控制电路,通过检测电池组中每个单体电池的电压...