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充电电流由充电芯片BQ25303的外围电路设置为2.7A(考虑到充电时间)

充放电倍率C

充放电倍率是电池的一个重要参数,指电池在规定的时间内放出其额定容量时所需要的电流值。

充放电倍率=充放电电流(A)/额定容量(Ah)

锂离子电池规格

三种锂电池:

序号 标称容量 最大充电电流
1 5200mAh 2000mA
2 10400mAh 3000mA
3 1800mAh@0.2C 900mA

考虑充电电流的限制,选择第2号电池,规格如下:

标称容量 10400mAh
放电截至电压 3.0V
充电限制电压 4.2V
最大持续放电电流 3000mA
最大充电电流 3000mA
恒压充电截止电流 100mA
充电工作温度 0~45℃
放电工作温度 -20~60℃

电池保护芯片

规格

过充检测电压(过充阈值电压)(过充保护电压)(4.320V):电池充电时,电压由低到高达到(4.320V)时,过充电保护功能启动,停止充电
过充释放电压(过充恢复电压)(过充解除电压)(4.120V):当电池不充电时,电压会有一定幅度的下降,当电池电压降到(4.120V)时,锂电池又可以充电了!
过放检测电压(过放阈值电压)(过放保护电压)(2.500V):电池放电到(2.500V)时,保护电路切断电路,达到保护电池的目的
过放释放电压(过放恢复电压)(过放解除电压)(3.000V):电池过放保护后电压会缓慢恢复,达到(3.000V)时,电路重新接通
————————————————
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原文链接:https://blog.csdn.net/dagefeijiqumeiguo/article/details/72901235

放电过流保护电压(135mV):当VM端检测电压随电池输出电流上升,达到(135mV)时,保护芯片关断DO引脚,放电回路停止

放电短路保护电压(400mV):

充电过流保护电压(-120mV):

引脚

1 DO 放电控制,FET门级驱动
2 VM 负载和充电器、电流检测引脚
3 CO 充电控制,FET门级驱动
4 NC 空脚
5 VDD 接入电池正极,对VSS 接1uF 电容
6 GND/VSS 接电池负极端子,芯片地

功能

锂电池有4种基本保护,分别是过度充电(OVP)、过度放电(UVP)、充电过流(OCC)、放电过流(OCD)(负载短路)。其中过度充电、过度放电一般是针对电压,充电过流和放电过流一般是针对电流。

电池保护电路原理图

Rvdd和Cvdd组成低通滤波,对芯片供电

MOS管

阈值电压Vgs(th)<过放解除电压3V

门级、源极之间耐压值>充电器电压4.2V

放电过流保护电流(4-8A)*2*Rds(on)>放电过流保护电压120mV

建议最大持续充/放电电流(3A)

MOS管等效电路

VM端电压

NCE2302,Vgs(th)=0.5~1.2V,Vgs耐压±12V,Rds(on)=30mΩ(@Vgs=4.5V,Id<4A),放电过流保护电流2A太小,跟后级负载匹配不上

NCE30ND07S,Vgs(th)=1.1~2.1V,Vgs耐压±20V,Rds(on)=25mΩ(@Vgs=4.5V,Id<4A),放电过流保护电流2.4A偏小,跟后级负载匹配不上

NCE3030,Vgs(th)=1.0~2.2V,Vgs耐压±20V,Rds(on)=13~25mΩ(@Vgs=4.5V,Id=15A),放电过流保护电流2.4~4.6A,可以匹配后级负载;电池的实测放电过流保护电流在5V左右,可以满足工作条件

如果设计两对MOS管并联增大电流,则MOS管的导通电阻范围应在24~48mΩ,导通电阻满足条件的有:NCE2302、NCE30ND07S(双N沟道优先)、JMSL1040AK

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