鋰離子電池保護器MAX1894/MAX1924應用 摘要:敘述了MAX1894/MAX1924的特點、性能指標和工作原理,詳細分析了各種保護電路的功能及設計要求,給出了3串/4串?離子電池組保護器的設計方法。關鍵詞:涓流充電;充電保護;放電保護 1引言 MAX1894/MAX1924用于保護3串或4串鋰離子、鋰聚合物電池組。通過監控每只單體電池的電壓,防止電池過充電和過放電;通過監控電池組的充放電電流,防止電流過大和負載短路而損壞電池組。 發生故障時,芯片內的驅動器使外接的P溝道MOSFET關斷,電池組充放電終止。外接MOSFET采用共源極接法,無需外接上拉電阻,各種過流和短路保護由一只電流取樣電阻實現,所有保護門限值和各種保護延遲時間均由器件內部設定(廠方可根據用戶要求微調),不需要任何外部元器件。 電池組放電過程中,任何一只單體電池的電壓低于過放電保護門限值時,器件立即切斷負載,防止電池組因過放電而損壞。電池組充電過程中,任一單體電池的電壓低于過放電保護電壓時,不允許快速充電。此時,外接的涓流充電控制MOSFET導通,通過MOSFET和一只串聯電阻對電池組進行涓流充電。 工作中,外部微處理器控制器件的兩個邏輯電平輸入腳,外加低電平時,保護器正常工作,外加高電平時,外接的3只MOSFET關斷,器件進入關斷狀態,電池組停止充放電。 應用中,MAX1894X用于4只串聯鋰電池組保護,各種保護門限沒有滯后時間,過充電電壓設置為4.25V。MAX1924X也用于4只串聯鋰電池組保護,過充電電壓設置為4.35V,具有一定滯后時間。MAX1924V用于3只串聯鋰電池組保護,過充電電壓設置為4.35V,并且各種保護門限值都具有一定的滯后時間。 2主要特點和參數 1)單體電池過壓保護過壓保護值設在4V~4.4V之間,過充電保護電壓精度0.5%; 2)單體電池欠壓保護欠壓保護值設在2V~3.2V之間,過放電保護電壓精度0.5%; 3)充放電過流保護和電池組短路保護過流保護值由外接電流取樣電阻設定。 4)自動涓流充電電池組過放電后,單體電池的電壓低于欠壓保護值,必須先涓流充電,待電壓高于欠壓保護值后,再轉入快速充電。 5)器件功能齊全器件內部具有完整的MOSFET驅動電路,不需外接上拉電阻。
圖1引腳排列 6)靜態電流和關斷狀態電流特別小靜態工作電流典型值為30μA,連續功耗667mW,關斷狀態下輸入電流0.8μA,可防止電池組長期存放時,因自放電電流過大而損壞。 7)最高輸入電壓28V滿足3串和4串鋰電池組的要求。 8)采用小型16腳QSOP封裝印刷電路板面積很小,保護板可方便地裝入電池組中。 9)工作溫度范圍寬工作溫度范圍-40℃~ +85℃,存貯溫度范圍-65℃~+150℃。 3引腳排列及功能 MAX1894/MAX1924引腳排列如圖1所示。各引腳功能如下: 腳1(B4P)接第4只單體電池的正極,采用MAX1924V保護3串鋰電池組時,應將B4P與B3P腳短路; 腳2(Vcc)電源輸入腳,通過二極管和電容器接電池組的正極; 腳3(B3P)接第3只單體電池的正極; 腳4(IC3)內部接點,應用時懸空; 腳5(B2P)接第2只單體電池的正極; 腳6(IC2)內部接點,應用時懸空; 腳7(B1P)接第1只單體電池的正極; 腳8(IC1)內部接點,應用時懸空; 腳9(BN)接第1只單體電池負極和電流取樣電阻Rsense的上端,也是芯片的接地腳; 腳10(PKN)接電池組負極,電流取樣電阻Rsense接在BN和PKN之間; 腳11(CTL)外部控制信號輸入腳,如不需要外部控制電路或微控制器,接PKN腳; 腳12(SHDN)關斷腳,加低電平時保護器正常工作,加高電平時若電池組未接入充電器,保護電路進入關斷狀態,如不需要外部控制電路或微控制器,接PKN腳; 腳13(TKO)涓流充電驅動器輸出腳,接外部涓流充電控制P溝道MOSFET的柵極; 腳14(CGO)快速充電驅動器輸出腳,接外部快速充電控制MOSFET的柵極; 腳15(DSO)放電驅動器輸出腳,接外部放電控制P溝道MOSFET的柵極; 腳16(SRC)外接MOSFET的共源極接點,提供DSO、TKO和CGO驅動器所需的柵極偏壓。 4基本工作原理 MAX1894/MAX1924內部框圖如圖2所示,由單體電池電壓取樣電路、比較電路、?放電電流檢測比較電路、故障邏輯電路和快速充電、涓流充放電控制MOSFET的驅動電路等部分組成。 單體電池電壓選擇器可以交替檢測四只單體電池的電壓,該電壓與過壓、欠壓門限值經比較器比較后,誤差信號經狀態機送入故障邏輯電路。如果各單體電池的電壓均在過壓值以下,欠壓門限值以上,驅動器可輸出驅動信號,使快速充放電控制MOSFET導通,電池組正常充放電。如果任意一個單體電池的電壓高于過充電門限值,驅動器輸出信號使快速充電控制MOSFET關斷,電池組停止工作。如果任意一個單體電池的電壓低于過放電保護門限值,驅動信號使放電控制MOSFET關斷,電池組停止放電。 電流取樣電阻Rsense兩端電壓通過腳PKN和BN加到內部比較器的輸入端,比較器輸出電壓經置位/復位定時器后,也加到故障邏輯電路,故障邏輯電路通過驅動器控制外接的MOSFET。當充電電流過大時,充電控制MOSFET關斷,當放電電流過大時,放電控制MOSFET關斷,因而可防止電池組因充放電電流過大而損壞。
圖2MAX1894/MAX1924內部框圖
圖3關斷狀態流程圖
圖4具有涓流充電功能的典型應用電路
4.1關斷狀態 當電池組未接充電器,關斷腳SHDN為高電平或某一單體電池的電壓低于欠壓(過放電)保護值時,則器件進入關斷狀態,所有外接MOSFET關斷,腳Vcc的電流只有0.8μA,只要沒有充電電壓加到電池組,MOSFET共源極電壓USRC將低于電池組電壓,即USRC 4.2正常工作狀態
有備用狀態(典型輸入電流只有29μA)和取樣狀態(典型輸入電流只有160μA)兩種工作方式。器件由關斷狀態轉入備用狀態后,維持79ms即進入取樣狀態,開始檢測每只單體電池的電壓,判斷是否過壓或欠壓,取樣狀態維持0.5ms后,返回備用狀態。正常工作中,器件將連續監控電流取樣電阻Rsense兩端的電壓,判斷是否出現充放電過流或電池組短路故障。
5設計程序
5.1涓流充電電路設計
MAX1894/MAX1924組成的鋰電池保護電路有兩個充電控制電路:快速充電電路和涓流充電電路。充電過程中,若有一只或多只單體電池的電壓低于欠壓保護門限值,則腳TKO變為低電平,外接涓流充電MOSFET導通,電池組開始涓流充電,如圖4所示。
涓流充電電流ITKO的外接電阻RTKO由充電器輸出電壓UCHRG和電池組電壓UPACK等參數決定:
RTKO=
如果不需要涓流充電功能,腳CGO應懸空,腳TKO應接到外接過充保護MOSFET的柵極,如圖5所示。充電器接入該保護電路后,如一只或多只單體電池的電壓低于過放電門限電壓,器件將不斷調整腳TKO的輸出電壓,改變充電電流,直到所有單體電池的電壓都高于過放電門限電壓。
5.2MOSFET驅動器保護電路
電路中三只外接MOSFET的源極都接在腳SRC。當MOSFET關斷時,不要外接上拉電阻就可將柵極電壓提升到腳SRC的電壓;當MOSFET導通時,芯片內的嵌位電路可將柵源電壓限制在-14V,因此,可以選用最高柵源電壓為-20V的MOSFET。
圖5沒有涓流充電功能的典型應用電路
5.3電流取樣電阻Rsense選擇
工作中,Rsense檢測所有電流故障并決定故障電流值。
充電過流保護門限值IOC為
IOC=(1)
過放電過流保護門限值IOD為
IOD=(2)
電池組短路電流門限值IPS為
IPS=(3)
根據以上各式可選擇適當的取樣電阻值。實際應用中,取樣電阻要消耗一定的功率,電池組短路電流為
IPS=(4)
式中:UCELL為單體電池的電壓;
RDSON.DSO為放電控制MOSFET的通態電阻;
RDSON.CGO為充電控制MOSFET的通態電阻;
RCELL單體電池的內阻;
NS電池組串聯電池數;
NP電池組并聯電池數。
在電池組短路狀態下,電流取樣電阻的功耗PPS為
PPS=×Rsense(5)
因此應當選用功率大于PPS的電流取樣電阻Rsense。
5.4外接MOSFET選擇
電路中外接MOSFET作開關用,電池組充放電,應根據要求的充放電電流選擇不同的P溝道MOSFET,通常,快速充電控制和放電控制MOSFET的要求是相同的,可以選用同一型號的MOSFET,涓流充電控制MOSFET可選用小信號型MOSFET。由于器件內部的MOSFET驅動器柵源極箝位電壓Ugs為-20V,因此可選用最高Ugs為-20V的MOSFET。確保漏源極電壓高于電池組電壓。
MOSFET的功耗P=I2RDSON
通常,MOSFET的額定功耗均大于上述計算值,若單只MOSFET額定功耗不能滿足要求,可采用兩只或多只并聯。
5.5去耦電路設計
工作過程中電池組嚴重過載(如電池組短路)時,電壓將低于Vcc欠壓鎖定門限。為此,在Vcc輸入端采用二極管、電容器構成峰值電壓檢測電路,如圖4圖5電路所示,可保證電池電壓瞬變時,保護電路連續工作。由于器件典型輸入電流只有30μA,所以D1和C6可以選用廉價的二極管和電容器,通常D1可選用額定電流為幾mA的30V肖特基二極管,濾波電容可選用0.1μF電容器。工作時為了檢測充電器是否接入電池組,器件要連續監控腳B4P和SRC的電壓差,為確保該電壓差不受噪聲干擾,在兩輸入腳間必須接入時間常數很小的RC濾波器,該濾波器由R5和C5組成,通常R5選用10Ω,C5選用2.2μF電容器。
5.6單體電池保護與濾波
為了檢測每只單體電池的電壓,每只電池的正極分別接到器件的腳B1P、B2P、B3P和B4P。當相鄰兩個單體電池電壓輸入腳短路時,為了限流,在各單體電池的正極與單體電池電壓輸入腳之間應串入一只電阻,為了不影響過壓取樣值,該電阻的壓降通常應小于0.5mV,電池組最上面一只單體電池在取樣期間典型輸入偏流為60μA,為了減小取樣電流引起的取樣電壓變化,該電池與腳B4P之間應串入10~50Ω電阻,電池組下面三只單體電池的輸入偏流均為0.5nA,通常可串入1kΩ電阻。為了濾波,腳B4P與腳B3P之間應接入1μF電容器,由于B1P~B4P內都接有ESD二極管,ESD保護電壓高達2kV,所以在兩相鄰單體電池電壓輸入腳之間應接入0.1μF電容器,構成RC濾波器,改善器件抗ESD性能,也可濾除腳B1P~B4P的尖峰電壓,避免MAX1894/MAX1924因受噪聲干擾而誤動作。
6結語
由MAX1894/MAX1924構成的鋰離子電池組保護器電路結構簡單,保護功能齊全,能可靠地控制充電器終止充電,確保電池充電安全。
參考文獻[1]陳有卿,劉海平.新穎集成電路應用手冊[M].北京:人
民郵電出版社,1997.
[2]沙占友,李學堯,邱凱.新型特種集成電源及應用[M].
北京:人民郵電出版社,1998. |
鋰離子電池保護器MAX1894/MAX1924應用
- MAX1894(4882)
- 電池保護器(111)
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2008-12-30 11:18:57
[討論]關于中國動力鋰離子電池市場前景的探討
關于中國動力鋰離子電池市場前景的探討最近看了一篇關于中國動力鋰離子電池行業市場調查及投資分析報告(中國動力鋰離子電池市場調查及投資分析報告:http://www.boomingfield.com
2009-01-12 11:48:09
[討論]討論聚合物鋰離子電池是否能替代鋰離子電池
最近我在聚合物鋰離子電池行業市場投資研究報告2007-2008版聚合物鋰離子電池行業市場投資研究報告2007-2008版看到一些關于聚合鋰離子電池的一些相關內容,近段時間關于手機爆炸的新聞也是
2009-05-13 11:00:02
【轉】鋰離子電池的維護和保存技巧分享
鋰離子電池是一種二次電池(充電電池),它主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作。在充放電過程中,Li+在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌:充電時,Li+從正極脫嵌,經過電解質嵌入負極,負極處于富鋰狀態
2016-08-18 20:16:35
使用MAX8934設計一個簡單的電池充電器
使用MAX8934鋰離子電池充電器可以設計一個簡單的電池充電器,它在充電時監控電池溫度(TBATT),并隨著電池溫度的變化自動調整快速充電電流和充電終止電壓。
MAX8934鋰離子電池充電器可以在
2023-09-11 17:08:58
充電器自動識別1-4節鋰離子電池?
大家好:不知道大家是否能給出建議.如何設計自動識別技術,來準備判定1-4節的鋰離子電池.從而能較為準確的來自動調整電壓,給對應的1-4節鋰離子電池充電.
2014-06-21 17:25:46
動力鋰離子電池原材料
最近我在中國動力鋰離子電池市場調查研究及投資分析報告2009年版 這個網址中看到了一篇關于動力鋰離子電池材料的詳細內容 大家可以一起參考一下啊~~[此貼子已經被作者于2009-8-11 16:44:25編輯過]
2009-08-11 16:42:57
動力鋰離子電池的安全性
阻燃劑或過充電保護添加劑的電解液,設計良好的散熱結構和電池保護電路和管理系統都有利于提高鋰離子電池的安全性,所以大容量動力鋰離子電池的安全問題有望得到解決。文章來源:深圳市沃爾德電子
2013-05-25 10:54:58
單節鋰離子電池保護電路的改進
單節鋰離子電池保護電路的改進摘要:提出了一種低成本的單節鋰電池保護回路系統,采用0.6um混合信號CMOS工藝和修調技術使芯片具有低功耗,高精度檢測電壓等特點.通過基準電路和取樣電路設計的改進,使
2009-12-02 11:58:36
單節鋰離子電池保護器
鋰離子電池保護器為例來說明保護器的電路及工作原理。該器件主要特點:終止充電電壓有4.35V、4.30V及4.25V(分別由型號后綴A、B、C表示),充電電壓精度可達±30mV(±0.7%);耗電省
2009-05-27 14:12:17
基于鋰離子電池的過充保護方案
免受損壞。 JDT高分子PTC熱敏電阻產品,在高電流密度的鋰離子電池及其管理電路的過流、過溫、短路保護中具有突出的優勢,JDT高分子PTC熱敏電阻又叫自復位過載保護器或自恢復保險絲,單個PPTC元件就可
2020-11-04 06:37:47
基于DW01A電池保護IC和FS8205A雙mosfet的Lipo/鋰離子保護板
描述Lipo/鋰離子保護板該保護板可保護您的 Lipo 或鋰離子電池。它基于DW01A電池保護IC和FS8205A雙mosfet。這個微型 PCB 將保護您的 Lipo 或鋰離子電池免受過充電、過放電、過電流、短路的影響。
2022-08-08 06:12:39
多節鋰離子電池的充放電保護
記憶效應和無環境污染等優點。其全球供貨量正在持續增加。根據市場調研公司的報告,07全年鋰離子可充電電池的全球供貨量比上年增加了17%。而隨著鋰離子電池的使用面的擴大,對鋰離子電池的充放電保護就顯得愈發重要。
2011-09-28 14:55:33
如何自制手機鋰離子電池充電器
1,原理 離子電池以其體積小、容量大、重量輕、無記憶效應、無污染、電池循環充放電次數多(壽命長)等優點,現已普遍地在手機上使用。但在實際使用中有不少人會覺得鋰離子電池的壽命很短,用不了多久就充不
2021-05-14 06:22:40
用于鋰離子電池的電壓保護器BQ29413的介紹
用于鋰離子電池的電壓保護器BQ29413 bq2941x 是一種用于 2、3 或 4 節鋰離子電池組的二次過壓保護 IC,其集成了高精度過壓檢測電路以及針對過壓檢測時間的可編程
2009-10-28 14:30:46
聚合物鋰離子電池的構成
聚合物鋰電池的構成 聚合物鋰離子電池的基本構成與液體鋰離子電池大致相同,包括以下部件:正極、負極、電解質、隔膜、正極引線、負極引線、電池殼等。形狀多種多樣,例如圓形、橢圓形、方形等。 聚合物
2013-06-06 11:49:04
誤區:長時間充電對鋰離子電池不會有損害?
經常會看到這樣一種觀點:"長時間充電對鋰離子電池不會有損害,這是因為有保護電路的存在." 在這里有兩個問題要澄清: 1.長時間對鋰離子電池充電,如果是用的原裝正品的充電器
2016-01-19 11:57:17
軟包鋰離子電池封裝技術
詳情見附件軟包鋰離子電池封裝技術1、封裝的意義和目的鋰離子電池內部存在動態的電化學反應,其對水分、氧氣較為敏感,電芯內部存在的有機溶劑,如電解液等遇水、氧氣等會迅速與電解液中的鋰鹽反應生成大量的HF
2021-04-19 15:05:25
鋰空氣電池未來或擊敗鋰離子電池
卡內基梅隆大學提出的“技術成長曲線”告訴我們,諸多新技術想要與鋰離子電池競爭還有多遠的路要走。 每隔幾周我們都能看到爆炸性新聞,聲稱發現了電池技術的“圣杯”,將來我們可以運用該技術在幾分鐘內給
2018-10-09 10:28:23
鋰離子電池的原理與應用
鋰離子電池的原理與應用:簡要綜述了鋰離子電池的發展歷程,原理,應用及前景,側重于基本原理以及與生活密切相關的應用。關鍵字 鋰離子電池電池應用自從 1958 年美國加
2009-08-23 12:43:3833
鋰離子電池的基本知識
鋰離子電池的基本知識 第一節 鋰離子電池的基本知識一般而言,鋰離子電池有三部分構成:1.鋰離子電芯2.保護電路(PCM)3.外殼即膠殼電池的分類從鋰離子電池與
2009-10-31 15:23:5132
MAX1924是一款保護器
MAX1894/MAX1924是鋰離子/鋰聚合物(Li+)電池組保護芯片,用于3節或4節串聯Li+電池組。MAX1894/MAX1924監視每節電池的電壓并防止出現過壓/欠壓,有效延長了Li+電池
2023-06-16 11:57:27
DS2790可編程、1 節鋰離子電池電量計與保護器
DS2790可編程、1 節鋰離子電池電量計與保護器
DS2790為單節鋰離子電池提供完整的電池電量計和保護器解決方案。DS2790具有低功耗16位MAXQ20微控制器、大容量程序和數據存儲
2010-04-12 16:01:3652
基于“飛電容”技術的動力鋰離子電池組保護系統
基于“飛電容”技術的動力鋰離子電池組保護系統
0 引 言 近年來,越來越多的鋰離子電池廠家加入到動力鋰離子電池的
2010-01-04 09:27:12834
鋰離子電池對電路IC設計保護
鋰離子電池保護電路的IC設計 鋰離子電池具有能量高、電壓高、壽命長、無記憶、無污染等其它電源無法比擬的優點,在以電池供電的便攜式電子產品中占有絕對優勢.但是,鋰離子電
2012-10-31 15:30:1688
三元聚合物鋰離子電池和磷酸鐵鋰離子電池哪個續航更長?
鋰離子電池有什么種類與用途? 一、鋰離子電池按外型分:有方型鋰電池,聚合物鋰電池和18650圓柱鋰電池 二、鋰離子電池外包材料分:鋁殼鋰離子電池,鋼殼鋰離子電池,軟包電池 三、鋰離子電池從正負極材料
2022-12-06 10:00:021329
軟包鋰離子電池和圓柱形鋰離子電池比較?
高的材料。軟包裝材料通常分為三層,即外阻層(一般為尼龍bOPA或PET構成的外層保護層)、阻透層(中間層鋁箔)和內層(多功能高阻隔層)。軟包鋰離子電池的包裝材料和結構
2022-08-02 10:31:261539
鋰電池和鋰離子電池的區別?鋰離子電池充電模式
鋰電池和鋰離子電池的區別?鋰離子電池充電模式 鋰電池和鋰離子電池是兩種不同的電池類型。他們有一些基本的區別。在本文中,我將詳細說明鋰電池和鋰離子電池之間的區別,并解釋鋰離子電池的充電模式。 鋰電池
2023-10-24 10:10:47992
什么是鋰離子電池?鋰離子電池有記憶效應嗎?
什么是鋰離子電池?鋰離子電池有記憶效應嗎? 鋰離子電池是一種通過鋰離子在正負極之間的反復遷移實現電荷儲存和釋放的電池。它是一種高能量密度、容量大、壽命長的電池技術,在當代電子設備和交通工具等領域得到
2024-01-10 16:31:07210
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