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        7. 單節(jié)鋰電池保護(hù),電池充放電與保護(hù)板電路圖介紹
          • 發(fā)布時間:2025-06-25 16:51:29
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          單節(jié)鋰電池保護(hù),電池充放電與保護(hù)板電路圖介紹
          一、接地側(cè),源極背靠背連接方式
          在鋰電池保護(hù)板電路設(shè)計中,采用兩個N溝道功率MOSFET的源極背靠背連接并置于接地側(cè)的結(jié)構(gòu),雖在傳統(tǒng)保護(hù)電路模塊(PCM)中應(yīng)用較少,但在通信系統(tǒng)的負(fù)載開關(guān)與熱插拔電路中具有獨特價值。此設(shè)計的核心目的在于防止MOSFET的體二極管流過不必要的電流,從而提升電路的穩(wěn)定性和可靠性。通過將源極背靠背相連并置于接地側(cè),能夠有效控制電流流向,避免潛在的異常電流對電池及電路造成損害。
          單節(jié)鋰電池保護(hù)
          二、高壓側(cè),漏極背靠背連接方案
          將兩個N溝道功率MOSFET設(shè)置于電源端(高壓側(cè)),以其漏極背靠背連接,是一種常見的PCM設(shè)計方案。其中,Q1擔(dān)當(dāng)電池放電的功率MOSFET角色,而Q2則負(fù)責(zé)電池充電。鑒于這兩個N溝道功率MOSFET位于正端,因此需要兩個充電泵來實現(xiàn)浮動驅(qū)動,以確保電路的正常運行和精確控制。
          單節(jié)鋰電池保護(hù)
          此外,還存在一種變體結(jié)構(gòu),即兩個N溝道功率MOSFET的源極背靠背連接并置于高壓側(cè)。這種設(shè)計利用公共源極配置,同樣需要借助充電泵進(jìn)行驅(qū)動。此類結(jié)構(gòu)不僅廣泛應(yīng)用于PCM中,還在負(fù)載開關(guān)電路中發(fā)揮著重要作用,滿足不同電路設(shè)計需求。
          單節(jié)鋰電池保護(hù)
          三、大電流應(yīng)用,并聯(lián)多個MOSFET策略
          隨著電子設(shè)備使用時間和待機(jī)時長的不斷增加,電池容量呈現(xiàn)出逐步擴(kuò)大的趨勢,從常見的3000mAh增至5000mAh甚至更高容量。與此同時,為了實現(xiàn)更短的充電時間以及更快的充電速度,快速充電技術(shù)應(yīng)運而生,即通過更大的充電電流為電池充電,充電電流可達(dá)到4A、5A、6A,甚至高達(dá)8A。然而,這也導(dǎo)致PCM內(nèi)部功率MOSFET的功耗顯著增加,溫度隨之升高,對MOSFET的穩(wěn)定運行構(gòu)成威脅。為有效降低溫度并保障功率MOSFET的可靠工作,可以采用并聯(lián)兩個或多個MOSFET的方法。
          單節(jié)鋰電池保護(hù)
          通過并聯(lián)多個MOSFET,能夠分散電流,降低單個MOSFET承受的功耗和發(fā)熱,從而提升整個電路在大電流充放電過程中的性能和可靠性,確保鋰電池保護(hù)板能夠穩(wěn)定地發(fā)揮其保護(hù)作用,延長電池的使用壽命,并增強(qiáng)電子設(shè)備的安全性。
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