下電路中N1的“CO"與“DO"腳都輸出高電壓,兩個MOSFET都處于導通
,電池可以自由地進行充電和放電,
MOSFET的導通阻抗很小,通常小于30毫歐,
其導通電阻對電路的性能影響很小。 7|此
下保護電路的消耗電流為μA級,通常小于7μA。
電流越來越小。 電池在被充電過程中,
充電器電路失去控制,會使電池電壓超過4.2V后繼續恒流充電,
電池電壓仍會繼續上升,當電池電壓被充電至超過4.3V時,電池的化學副反應將加劇,會導致電池損壞或出現安全問題。 
V2自帶的體二極管VD2的存在,電池可以通過該二極管對外部負載進行放電。
,還有一段延時時間,該延時時間的長短由C3決定,通常設為1秒左右,以避免因干擾而造成誤判斷。
降低,當電池電壓降至2.5V時,其容量已被
放光,
讓電池繼續對負載放電,將造成電池的永久性損壞。 
V1自帶的體二極管VD1的存在,充電器可以通過該二極管對電池進行充電。
在過放電保護
下電池電壓不能再降低,
要求保護電路的消耗電流極小,
控制IC會進入低功耗
,整個保護電路耗電會小于0.1μA。
,也有一段延時時間,該延時時間的長短由C3決定,通常設為100毫秒左右,以避免因干擾而造成誤判斷。
鋰離子電池的化學特性,電池生產廠家規定了其放電電流最大不能超過2C(C=電池容量/小時),當電池超過2C電流放電時,將會導致電池的永久性損壞或出現安全問題。
串聯的2個MOSFET時,
MOSFET的導通阻抗,會在其兩端產生一個電壓,該電壓值U=I*RDS*2, RDS為單個MOSFET導通阻抗,控制IC上的“V-"腳對該電壓值進行檢測,若負載因某種原因導致異常,使回路電流增大,當回路電流大到使U>0.1V(該值由控制IC決定,不同的IC有不同的值)時,其“DO"腳將由高電壓轉變為零電壓,使V1由導通轉為關斷,從而切斷了放電回路,使回路中電流為零,起到過電流保護作用。
,也有一段延時時間,該延時時間的長短由C3決定,通常為13毫秒左右,以避免因干擾而造成誤判斷。
詳細闡述了單節鋰離子電池保護電路的工作原理,多節串聯鋰離子電池的保護原理與之類似,在此不再贅述,上面電路中所用的控制IC為日本理光公司的R5421系列,在
的電池保護電路中,還有許多
類型的控制IC,如日本精工的S-8241系列、日本MITSUMI的MM3061系列、臺灣富晶的FS312和FS313系列、臺灣類比科技的AAT8632系列等等,其工作原理大同小異,只是在具體參數上有所差別,有些控制IC
節省外圍電路,將濾波電容和延時電容做到了芯片內部,其外圍電路可以很少,如日本精工的S-8241系列。 除了控制IC外,電路中還有一個重要元件,
MOSFET,它在電路中起著開關的作用,
它直接串接在電池與外部負載
,
它的導通阻抗對電池的性能有影響,當選用的MOSFET較好時,其導通阻抗很小,電池包的內阻就小,帶載能力也強,在放電時其消耗的電能也少。 本文地址:http://www.jssjbk.com/dz/23/2010526231329.shtml
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