锂电池充电保护方案设计72601.doc
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1、方案一:BP2971 电源管理芯片特点输入电压区间Pack+:Vss-0.3V12VFET 驱动CHG和DSG FET驱动输出监测项过充监测过放监测充电过流监测放电过流监测短路监测零充电电压,当无电池插入工作温度区间: Ta= -4085封装形式: 6引脚 DSE1.50mm 1.50mm 0.75mm应用笔记本电脑手机便携式设备绝对最大额定值输入电源电压:-V7V最大工作放电电流:7AV过充压延迟V过放保护电压UVPV过放压延迟:150msV充电过流电压OCC:-70mV充电过流延迟:9ms放电过流电压OCD:100mV放电过流延迟:18ms负载短路电压:500mV负载短路监测延迟:250u
2、s负载短路电压释放值:1V典型应用与原理图图1:BP2971应用原理图引脚功能NC引脚1:无用引脚。COUT引脚2:充电FET驱动。此引脚从高电平变为低电平,当过充电压被V-引脚所监测到DOUT引脚3:放电FET驱动。此引脚从高电平变为低电平,当过放电压被V-引脚所监测到VSS (引脚4):负电池端。此引脚用于电池负极的接地参考电压BAT引脚5:正电池连接端。将电池的正端连接到此管脚。并用0.1uF的输入电容接地。V-引脚6:电压监测点。此引脚用于监测故障电压,例如过冲,过放,过流以与短路电压。芯片功能原理图芯片功能性模式监测参数参数可变选区间VOVP 过充监测电压3.85V4.60V 50m
3、V stepsVUVP 过放监测电压2.00V2.80V 50mV stepsVOCD 放电过流监测电压90mV200mV 5mV stepsVOCC 充电过流监测电压-45mV-155mV 5mV stepsVSCC 短路监测电压300mV,400mV,500mV,600mVTOVPD 过充监测延迟TUVPD 过放监测延迟20ms,96ms,125ms,144msTOCDD 放电过流监测延迟8ms,16ms,20ms,48msTOCCD 充电过流监测延迟4ms,6ms,8ms,16msTSCCD 短路监测延迟250us定值正常工作:该芯片同时检引脚5BAT引脚4VSS之间电压差和引脚6V-引
4、脚4VSS之间的电压差去控制电池的充放电。这个系统处于正常工作模式,当电池电压小于过充电压并且大于过放电压且引脚6V-的电压在充电过流和放电过流电压之间。如果满足以上条件,引脚2COUT和引脚3DOUT会输出高电平使电池正常工作。过充模式:在充电时当电池电压大于过充监测电压VOVP,进入该模式。如果该情况持续超过过充监测延迟TOVDO, 引脚2COUT将转为低电平去断开充电回路。当以下情况下,过充模式将被退出:如果引脚V-电压大于过充监测电压VOCC_Min且电池电压降到过充释放电以下,将退出过充模式。如果引脚V-电压大于或等于过放监测电压VOCD且电池电压降到过充监测电压以下,将退出过充模式
5、。过放模式:如果电池电压低于过放监测电压的时间超过过放监测延迟,引脚3DOUT将转为低电平断开放电回路。在此情况下,V-引脚被电阻RV-D拉起置BAT引脚。引脚V-和BAT的电压差将会是1.3V或者更低。电流消耗也会降到低耗能电流ISTANDBY。低耗能模式将会解除当充电器连入并且引脚V-和BAT的电压差大于1.3V。在过放模式下,如果充电器连入电池且引脚V-的电压小于-0.7V,一旦电池电压超过过放监测电压VUVP,过放模式将被退出且启动引脚DOUT闭合放电回路。在过放模式下,如果充电器连入电池且引脚V-的电压大于-0.7V,一旦电池电压超过过放监测释放电压VUVP+Hys,过放模式将被退出
6、且启动引脚DOUT闭合放电回路。放电过流放电过流或负载短路:当电池处于正常工作状态时,如果引脚V-等于或大于放电过流监测电流的时间超过放电过流监测延迟,引脚DOUT电平将被拉低使放电回路断开。当Pack+和Pack-之间的电阻增至激活电阻,系统回到正常工作状态。当V-引脚的电压降至BAT1V或者更低,Pack+和Pack-之间电阻处于激活电阻或者连接充电器去退出放电过流模式。充电过流:当电池处于正常工作状态时,如果引脚V-小于充电过流监测电流的时间超过充电过流监测延迟,引脚COUT电平将被拉低使充电回路断开。当拔掉充电器,在V-引脚恢复到充电过流监测电压或者更高的电压时,系统将回到正常工作状态
7、充电过流监测功能缺失,当系统处于过放模式。使用须知事项1、当首次连接电池时,放电回路没有激活。需要短路V-引脚和VSS引脚或者连接充电端的PACK+和PACK-。2、如果电池过充大于过充监测电压且连接负载,放电过流监测和短路监测功能将缺失直到电池电压降到过充监测电压以下。因为电池阻处于欧姆的十阶,所以输出端的负载会使电压迅速降低从而使过流监测和短路监测功能在过充释放延迟之后恢复。3、当在过充后连接充电器,过充模式不会被退出即使电池电压已经降到过充释放电压以下。过充模式可被退出当拔掉充电器。4、一些电池供给商不推荐给零电压的电池充电,具体联系供给商之后再决定是否需要零电压充电功能。5、零电压充电
8、功能优先于充电过流监测工能。在电池电压小于过房监测电压时,零电压充电功能将强行充电并使充电过流监测工能禁止电路设计准如此1. 确保FETs外电路有足够的散热,散热率基于参数的极值。2. 在连接两个FET开关时,应尽可能的靠近。3. 连接在引脚BAT上的RC过滤器应尽可能的靠近IC端口。参考电路:方案二:MCP73831/2特点线性充电管理整合的通路晶体管整合的电流感应反向放电保护高准确率电压管理电压管理选择:可编程的充电电流:15mA,500mA可选的预调节:10%,20%,40% 或 disable可选的充电完毕调节:5%,7.5%,10%,20%充电输出MCP73831MCP73832端口
9、调节温度区间:-40C +85C封装形式:8引脚2mm 3mm DFN5引脚SOT-23应用锂离子、锂聚合物电池充电器手机便携式设备数字相机MP3播放器蓝牙设备USB充电器绝对最大额定值VDD: 7VVSS: -0.3(VDD+0.3)V最大接合点温度Tj: 部限制储存温度: -65C +150CkW与100nF相串联 大于4kV 机器模型200pF,无串联电阻 400V典型应用与原理图图1:MCP738312应用原理图引脚功能VDD引脚1-2:供给电压推荐为VREG6V,用最小4.7uF电容连至VSS。VBAT引脚3-4:连接到电池正极。连于P通道MOSFET晶体管的漏极Drain。用最小4
10、.7uF电容连至VSS。STAT引脚5:此引脚输出连接于LED指示灯,起模式转换指示功能。其电阻上端也可连入微型控制器。VSS (引脚6):连入电池负极NC引脚7:无用引脚PROG引脚8:起预调节作用,用电阻与VSS相连来测量充放电电流。EP引脚9:一个电子连接存在于EP和VSS之间。两点必须在PCB板上的等压处相连。芯片功能原理图模式流程图参考电路方案三:3052A /3052B简介:3052A/3052B是可以对单节锂离子或者锂-聚合物电池进展恒流/恒压充电的充电器电路。该器件部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管,因此只需要极少的外围元器件,非常适用于便携式应用的领
11、域。特点:可以用USB口或交流适配器对单节锂电池充电片功率晶体管不需要外部阻流二极管和电流检测电阻输出电压,精度可达1% 在电池电压较低时采用小电流的预充电模式用户可编程的持续充电电流可达500mA 采用恒流/恒压充电模式电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式状态指示输出可驱动LED或与单片机接口电池温度监测功能芯片使能输入端封装形式SOP8和MSOP8 产品无铅化应用:移动电子词典数码相机MP3播放器蓝牙应用各种充电器 应用电路:充电状态用红色LED指示,充电完毕状态用绿色LED指示同时应用USB接口和墙上适配器为锂电池充电,当墙上适配器有电时,如此使用墙上适配器充电;当墙上适配器没电时,如
12、此使用USB接口为锂电池充电。本应用电路只给出输入电源的连接,其它管脚的连接参照前面的应用电路。功能框图:管脚功能描述TEMP引脚1:电池温度检测输入端。将TEMP管脚接到电池的NTC传感器的输出端。如果TEMP管脚的电压小于输入电压的45%或者大于输入电压的80%超过秒,意味着电池温度过低或过高,如此充电将被暂停,FAULT管脚被拉到低电平,表示进入电池故障状态。如果TEMP在输入电压的45%和80%之间超过秒,如此电池故障状态将被去除,FAULT管脚为高阻态,充电将继续。如果将TEMP管脚接到地,电池温度监测功能将被禁止。ISET引脚2:恒流充电电流设置和充电电流监测端。从ISET管脚连接
13、一个外部电阻到地端可以对充电电流进展编程。在预充电阶段,此管脚的电压被调制在;在恒流充电阶段,此管脚的电压被调制在2V。在充电状态的所有模式,此管脚的电压都可以根据下面的公式来监测充电电流:ICH = (VISET900)RISET GND引脚3:电源地VIN (引脚4):输入电压正输入端。此管脚的电压为部电路的工作电源。当VIN与BAT管脚的电压差小于40mv时,3052A将进入低功耗的睡眠模式,此时BAT管脚的电流小于3uA。BAT引脚5:电池连接端。将电池的正端连接到此管脚。在芯片被禁止工作或者睡眠模式,BAT管脚的电流小于3uA。BAT管脚向电池提供充电电流和的调制电压。FAULT引脚
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