下电路中N1的“CO"与“DO"脚都输出高电压,两个MOSFET都处于导通
,电池可以自由地进行充电和放电,
MOSFET的导通阻抗很小,通常小于30毫欧,
其导通电阻对电路的性能影响很小。 7|此
下保护电路的消耗电流为μA级,通常小于7μA。
电流越来越小。 电池在被充电过程中,
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,
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。 
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。
,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。
降低,当电池电压降至2.5V时,其容量已被
放光,
让电池继续对负载放电,将造成电池的永久性损坏。 
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。
在过放电保护
下电池电压不能再降低,
要求保护电路的消耗电流极小,
控制IC会进入低功耗
,整个保护电路耗电会小于0.1μA。
,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。
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。
串联的2个MOSFET时,
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。
,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。
详细阐述了单节锂离子电池保护电路的工作原理,多节串联锂离子电池的保护原理与之类似,在此不再赘述,上面电路中所用的控制IC为日本理光公司的R5421系列,在
的电池保护电路中,还有许多
类型的控制IC,如日本精工的S-8241系列、日本MITSUMI的MM3061系列、台湾富晶的FS312和FS313系列、台湾类比科技的AAT8632系列等等,其工作原理大同小异,只是在具体参数上有所差别,有些控制IC
节省外围电路,将滤波电容和延时电容做到了芯片内部,其外围电路可以很少,如日本精工的S-8241系列。 除了控制IC外,电路中还有一个重要元件,
MOSFET,它在电路中起着开关的作用,
它直接串接在电池与外部负载
,
它的导通阻抗对电池的性能有影响,当选用的MOSFET较好时,其导通阻抗很小,电池包的内阻就小,带载能力也强,在放电时其消耗的电能也少。 本文地址:http://www.dziuu.com/dz/23/2010526231329.shtml
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