冷态PTC电阻值仅几十毫欧,而热态电阻值可达几百千欧姆。
2. 锂离子电池的保护线路
本文主要以图例进行说明
上图为典型的锂离子保护线路原理图,B+,和B-代表典型的正负极,而P+和P-代表成品手机电池的正负极输出(见上图)。
2.1. 锂离子保护线路的保护参数
另标识码。
2.2. 锂离子电池保护原理细解
① 过充保护
当充电电压超出保护值是,触发保护线路动作,关断开关管Q1.
②过放保护
当负载使电池电压降低到保护电压以下时,触发保护线路,Q1关断。
③短路保护
短路保护电路分两种,一种是一旦触发后,短路故障排除,Q1自行导通,另一种触发后不会自行恢复,需要外界强行充电后才会释放Q1.目前市场上这两种保护电路共存。
2.3. 电池其它管脚的定义和解释
在许多手机的电池输出端,除了正负极,通常还会有一个或几个另外的输出端,典型有如图的两种,NTC电阻和ID电阻。
①ID电阻的原理
简单讲就是手机通过读取该管脚电阻的阻值来获悉电池的类型(根据阻值的不同来区分镍氢电池和锂离子电池,区分大容量电池和普通容量电池)
②NTC电阻
NTC电阻正好是前面PTC电阻的相反.NTC是负温度系数热敏电阻的简拼。
简单讲手机通过读取该电阻的阻值获取电池的温度值。籍以进行相应的保护动作。比如在0~45度以之外手机强行关机,以此来保护在非电池容忍环境里的危险操作。
③NTC原理
NTC电阻的阻值和温度的对应关系如上图所示,图中可以看出,该电阻对应温度有一个非常明确的对应关系。该电阻还可以用来进行一些电路的负温度补偿。
电路设计实例说明
目前移动电源采用锂聚合物电池或锂离子电池作为核心储能元件。对于充电电池,规格书都有安全的充电截止电压和安全放电截止电压,有标定的额定最大工作电流。移动电源的设计,首先要安全的给聚合物电池充电,因为电池成本比较高,而且为了系统的安全可靠工作,要有一个充电管理系统。当需要给设备充电时,聚合物电池对外放电,因为设备普遍输入电压为5V,所以有一个升压5V的系统。有些设备可能是9V或12V等其他输入电压,X44移动电源都可以通过修改配置参数实现。一个最简单的移动电源的基本构成如图所示:
零售市场常见的移动电源,还会增加电量指示电路,实现电芯剩余能量的精确指示。
X44移动电源本质上就是一个可以对外放电的电池体,只是设计为精确5V输出而已。它由输入充电控制电路,输出DC/DC转换电路, 电池电量检测显示电路,充电指示电路,电池保护和智能管理电路等组成。如下图:
下图是X44电路板具体描述。
各部分电路功能详细介绍如下:
1.充电控制电路:利用5V 输入,如电脑USB,充电器等5V电压源,对移动电源里的电池进行充电。X44移动电源输入充电电流设计指标为1A。当电池电压小于3V时,充电电路会依照100mA的电流对电池充电,的:涓流充电。涓流充电的好处是,可以可靠的恢复过放电的电池,而不会导致电池大电流充坏报废。当电池电压大于3V时,X44充电电路就会用1A大电流恒流充电池。这段时间充电是最快的。当电池电压充到4.20V左右时,充电电路维持4.2V恒压充。当充电电流降到100mA左右时,即停止充电,充电完成,断开充电电路。这就是常说的:涓流充电、恒流充电、恒压充电三段式充电管理方案。更先进的电路还有脉冲充电方案,5段式充电方案。朗达移动电源英文是什么在D66移动电源方案和D112移动电源方案分别有实施这些更高级的充电技术。另外安排时间再详细介绍这些技术。充电电流越大充电时间越短,但是发热也会很厉害。所以,不是越大越好,一般1A即满足大部分客户需要。如果利用电脑的USB,要注意部分USB端口只有500mA输出能力,有可能导致充电速度过慢。
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快去操谢作死家的女人去
整个华夏世代受制于人
大家都很现实