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锂电池单电心保护板工作原理分析
电心保护板原理给出了一款具有代表性的手机电池保护电路,图中ICl是理光公司的R5402N163KD.ICI是控制芯片.vCC.vss供电输入端,接电心,vcc也是电心电压采样:COUT是充电过压保护电压比较器的输出端,外接充电过压保护开关管N2的C2;DOUT是放电保护电压比较器的输出端,外接放电保护开关管Nl的G1. IC2内部有两个独立的开通电压很低的NMOS管,为了分析整个电路的工作原理,将它内部的具体电路进行了置换。
绝大多数配有保护板的电心的正.负极两条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,其工作原理分析如下:
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,锂电池多少钱,通常小于30毫欧,因此其导通电阻对电路的性能影响很小. 7|此状态下保护电路的消耗电流为μ**,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4.2。
聚合物锂离子电池原理
聚合物锂离子电池的原理与液态锂相同,主要区别是电解液与液态锂不同。电池主要的构造包括有正极、负极与电解质三项要素。所谓的聚合物锂离子电池是说在这三种主要构造中至少有一项或一项以上使用高分子材料做为主要的电池系统。而在目前所开发的聚合物锂离子电池系统中,黑河锂电池,高分子材料主要是被应用于正极及电解质。
正极材料包括导电高分子聚合物或一般锂离子电池所采用的无机化合物,锂电池供应,电解质则可以使用固态或胶态高分子电解质,或是有机电解液,一般锂离子技术使用液体或胶体电解液,因此需要坚固的二次包装来容纳可燃的活性成分,这就增加了重量,另外也限制了尺寸的灵活性。
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