鉅大鋰電 | 點擊量:0次 | 2021年06月07日
鋰離子電池管理芯片的功能用途以及發展前景分析
在科學技術高度發達的今天,各種各樣的高科技出現在我們的生活中,為我們的生活帶來便利,那么你了解這些高科技可能會含有的鋰離子電池管理芯片嗎?要提高鋰離子電池使用的安全性,除了進行深入的機理研究,選擇合適的電極材料及優化整體結構之外,還必須通過電池外圍的集成電路對電池進行有效的管理。有報道稱近年來,鋰離子電池管理芯片,無論是銷售額還是銷售量在功耗管理芯片中有望上升得最快。
保護芯片正常情況下運轉:保護芯片上MOS管一開始很有可能正處于關掉狀況,電池接好保護芯片后,務必先開啟MOS管,p+與p-端才有輸出電壓,開啟適用簡單的方法用一輸電線把B-與p-接線。
在鋰離子電池管理芯片中,保護電路由于能夠實現對電池電壓、充放電電流監測,它既能單獨內置在鋰離子電池中,也能在SBS中充當二次保護電路用,更可貴的是,它能實現對Ni-Cd、Ni-H電池的同等保護,所以在電池管理芯片中占了很大的份額。
過電壓產品檢驗的設計構思,當鋰離子電池突然出現過充電時,過頭充電比較器跳變,過充電產品檢驗工作電壓VCU從H變成L,經由過充電產品檢驗響應時間后,全面禁止電池充電。與此同時,開關電源電路的導出TCU為H,經由一個反饋電路使過充電比較器的輸入工作電壓升高,所以電池電壓務必降低更多才能使比較器導出變為H.這就實現了過充電遲滯工作電壓的設計過程。
當電池過放電時,過放電產品檢驗工作電壓VDL從H變為L,經由時間TDL后,全面禁止電池放電。此時,根據0V充電全面禁止模塊使VM升高,進而五個比較器的使能端SD跳變為無效狀況,此時開關電源電路中的五個比較器都不運轉,并且也不運轉,開關電源電路步入休眠模式。當VM降低使SD再次發生改變時,開關電源電路解除休眠模式。休眠模式的工作電流不能高于100nA.
鋰離子電池管理系統實時監控電池,并供應諸如剩余電量,電池狀態,電流等信息,以防止電池過度充電,過度放電,過電壓,過電流和過熱。合適的鋰離子電池管理系統可以充分發揮電池的優越性能,同時為鋰離子電池供應最佳保護,確保電池性能并延長電池壽命。鋰離子電池管理芯片在延長電池壽命方面具有明顯的用途。
鋰離子電池管理系統的核心和最高價值是鋰離子電池管理芯片。盡管鋰離子電池是一種新型的能量存儲方法,但是假如以大電流對其進行充電和放電,則會影響其使用壽命和性能,并且存在爆炸的隱患。因此,要鋰離子電池管理系統來實時監視電池,并供應諸如剩余電量,電池狀態,電流等信息,以防止電池過充電,過放電,過電壓,過電流和過熱。
低功耗,高精度和小型化是當今鋰離子電池管理芯片的發展趨勢,并且也有必要滿足應用的必然需求。研究鋰離子電池管理芯片的低功耗具有重要的實用價值。鋰離子電池管理芯片的應用范圍非常廣泛。鋰離子電池電源管理芯片的開發對提高整機性能具有重要意義。電源管理芯片的選擇與系統需求直接相關,數字電源管理芯片的開發要跨越成本難題。
鋰離子電池充電管理芯片在未來的研究道路上將不斷創新,不斷完善產品的各項功能,讓消費者在使用過程中能夠得到極致的體驗。目前處于初級階段的我國公司也不斷借鑒國外領先技術的研究,在各項性能和指標的研究發展上都有著極大的突破。以上就是鋰離子電池管理芯片的一些值得大家學習的詳細資料解析,希望在大家剛接觸的過程中,能夠給大家一定的幫助,假如有問題,也可以和小編一起探討。










