锂电池电路浅谈

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DW01锂电池保护芯片

DW01A是一个锂电池保护电路,为避免锂电池因过充电、过放电、电流过大导致电池寿命缩短或电池被损坏而设计的

 正常条件
如果 VODP<VDD<VOCP,并且 VCHA<VCSI<VOI1,那么 M1 和 M2 都开启(见典型应用电路图)。此
时充电和放电均可以正常进行。
 过充电状态
当从正常状态进入充电状态时,可以通过 VDD 检测到电池电压。当电池电压进入到这充电状态时, VDD
电压大于 VOCP,迟延时间超过 TOC, M2 关闭。
 释放过充电状态
进入过充电状态后,要解除过充电状态,进入正常状态,有两种方法。
 如果电池自我放电,并且 VDD<VOCR, M2 开启,返回到正常状态。
 在移去充电器,连接负载后,如果 VDD<VOCP, M2 开启,返回到正常模式。
 过放电检测
当由正常状态进入放电状态时,可以通过 VDD 检测到电池电压。当电池电压进入过放电状态时, VDD 电
压小于 VODP,迟延时间超过 TOD,则 M1 关闭。
 释放过放电模式
如果在过放电模式有一个充电器连接电池,电压将变为 VCSI<VCHA 和 VDD>VODR, M1 开启并返回到
常模式;或者当负载悬空, VDD 电压恢复到 VDD>VODR, M1 开启并返回到正常模式(自恢复功能)。
 充电检测
当一个充电器连接电池,电压将变为 VCSI<VCHA,这样 IC 检测到充电器已接入。
 过电流/短路电流检测
在正常模式下,当放电电流太大时,由 CSI 管脚检测到电压大于 VOIX(VOI1 或 VOI2),并且迟延大于
TOIX(TOI1 或 TOI2),则代表过电流(短路)状态。 M1 关闭, CSI 通过内部电阻 RCSIS 拉到 VSS。
 释放过电流/短路电流状态
当保护电路保持在过电流/短路电流状态时,移去负载或介于 VBAT+和 VBAT-之间的阻抗大于 500KΩ,并
且 VCSI<VOI1,那么 M1 开启,并返回到正常条件。
注:当电池第一次接上保护电路时,这个电路可能不会进入正常模式,此时无法放电。如果产生这种现象,使 CSI
管脚电压等于 VSS 电压(将 CSI 与 VSS 短路或连接充电器),就可以进入正常模式。
 允许向0V电池充电功能
此功能用于对已经自放电到0V的电池进行再充电。当连接在电池正极和电池负极之间的充电器电压,高于“向
0V电池充电的充电器起始电压”时,充电控制用MOSFET的门极固定为VDD端子的电位,由于充电器电压使
MOSFET的门极和源极之间的电压差高于其导通电压,充电控制用MOSFET导通,开始充电。这时,放电控制用
MOSFET仍然是关断的,充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电检测电压时, DW01KA进
入正常工作状态。
注意:
1. 某些完全自放电后的电池,不允许被再次充电,这是由锂电池的特性决定的。请询问电池供应商,确认所
购买的电池是否具备“允许向0V电池充电”的功能,还是“禁止向0V电池充电”的功能。
2. “允许向0V电池充电功能”比“充电过流检测功能”优先级更高。因此。使用“允许向0V电池充电”功能的IC,在
电池电压较低的时候会强制充电。电池电压低于过放电检测电压以下时,不能进行充电过流状态的检测。

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转载自blog.csdn.net/u010448932/article/details/81624621