电源保护板方案

时间:2022年11月20日 来源:

锂电池工作原理:锂电池是一种充电电池,主要依靠锂离子在正极与负极之间的往返嵌入和脱嵌来工作,实现能量的存储和释放。图片1、充电过程在电场的驱动下锂离子从正极晶格中脱出,经过电解质,嵌入到负极晶格中。电压低于3V,要先进行预充电,充电电流为设定电流的1/10,电压升到3V后,进入标准充电过程。标准充电过程为:以设定电流进行恒流充电,电池电压升到4.20V时,改为恒压充电,保持充电电压为4.20V。此时,充电电流逐渐下降,当电流下降至设定充电电流的1/10时,充电结束。这是一般的锂电池充电的一个过程,如果锂电池存在于智能设备中,它的充电模式将会受到智能设备软件的控制。2、放电过程放电过程正好与充电过程相反,锂离子在电场作用下返回正极,电子通过外电路到达正极与锂离子复合。电池放电,此时负极上的电子e从通过外部电路跑到正极上,正锂离子Li+从负极“跳进”电解液里,“爬过”隔膜上弯弯曲曲的小洞,“游泳”到达正极,与早就跑过来的电子结合在一起。通过了解锂电池的充放电过程,我们可以从微观上理解,电池的容量其实就是电池所包含电荷的量。电流越大,放电速度越快,电池使用的时间就越短锂电池保护板厂家众鑫凯浅谈锂电池保护板的构成。电源保护板方案

锂电池保护板其正常工作过程为:当电芯电压在2.5V至4.3V之间时,DW01的1脚、第3脚均输出高电平(等于供电电压),第二脚电压为0V。此时DW01的第1脚、第3脚电压将分别加到8205A的第5、4脚,8205A内的两个电子开关因其G极接到来自DW01的电压,故均处于导通状态,即两个电子开关均处于开状态。此时电芯的负极与保护板的P-端相当于直接连通,保护板有电压输出。作用:1.电压保护:过充,过放2.电流保护:它主要体现在工作电流与过电流使开关MOS断开从而保护电池组或负载。3.短路保护:严格来讲,他是一个电压比较型的保护,也就是讲是用电压的比较直接关断或驱动的,不要经过多余的处理。4.温度保护:一般在智能电池上都会用到,也是不可少的。5.MOS保护:主要是MOS的电压,电流与温度。6.自耗电量,这个参数是越小越好,Z理想的状态是为零,但不可能做到这一点。7.均衡:目前Z通用的均衡方式分为两种,一种就是耗能式的,另一种就是转能式的。惠州电路保护板价格储能电池保护板和动力电池保护板的这些差异,你知道吗?

保护板选择及充放电使用事项.充电器建议Z高电压(Z后一步充电可以为Z高恒压充电模式)为3.5*串数,比如16串的为56v左右。平时充电可以每节平均3.4v截止充电(基本充满了),这样电池寿命有保障,但是因为保护板还没开始均衡,如果电芯有自放电大的,会随着时间推移,表现为整组容量逐渐下降。所以还需要定期(比如每周)把电池每节充到3.5v-3.6v并保持几个小时(只要平均大于均衡启动电压就可以了),自放电越大,均衡需要时间越长,自放电过大的电芯已经很难均衡,需要剔除。所以挑选保护板的时候,尽量挑选3.6v过压保护的,3.5v左右启动均衡的。(市场上大部分是3.8v以上过压保护,3.6v以上启动均衡)。其实选择合适均衡启动电压比保护电压还重要,因为最高电压可以靠调节充电器最高电压限制(就是平时让保护板没机会做高压保护),但如果均衡电压高了,电池组没机会均衡(除非充电电压大于均衡电压,但这样影响电池寿命),电芯因自放电容量会慢慢下降(自放电为0的理想电芯是不存在的)。

我们怎么来选择在锂电池保护板制作中是否带这一功能呢?均衡作用存在的矛盾:均衡一般有两个要素:A:均衡开启电压设置:均衡电压设置低,保护板开启均衡时间就长,均衡效果比较明显,但是保护板在均衡的同时会产生热量,均衡时间越长,产生热量越多,直接影响保护板性能或保护板损坏;均衡电压设置高了,均衡开启时间短了,均衡效果不明显。B:均衡电流设置:均衡电流设置大了,均衡效果明显,但是均衡是产生热量厉害,会损坏保护板;均衡电流设置小了,均衡效果不明显,均衡时间也短。众鑫凯介绍保护板锂电池保护板工作原理和选购方法。

不少锂电池厂家都有不少为什么我们要选择带有均衡的锂电池保护板?那是因为真正可以让电池更长寿,保证你锂电池的质量和品牌,刚开始的时候均衡是没有起到很大的作用,但是随着电池的使用,在充电放电的N次后,不排除有一些电芯电池的电压不平衡了,那样就会造成伤害电池寿命的情况,本来就可以用10年的,但现在只能使用8年。所以锂电池厂家,Z好选择均衡的保护板,均衡又有自动均衡和被动均衡,现在市场上大部分都是被动均衡的,也就是发现有些电芯电池电压有问题,能触动被动功能,被动均衡了。众鑫凯:保护板主要零件的功能介绍!湖南动力电池保护板开发

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为什么电池在正常使用或者长时间不使用会出现鼓包的现象呢?在充放电的过程中出现鼓包的现象有两种:一.过充导致的鼓包。同时过度充电会导致正极材料里的锂原子全部跑到负极材料里面,导致正极原本饱满的栅格发生变形垮塌,这也是锂电池电量下降的一个主要原因。在这个过程中,负极的锂离子越来越多,过度堆积使得锂原子长出树桩结晶,使得电池发生鼓胀。二.过放导致的鼓包。在液态锂离子电池S次充放电过程中,电极材料与电解液在固液相界面上发生反应,形成一层覆盖于电极材料表面的钝化层。形成的钝化层膜能有效地阻止电解液分子的通过,但Li+却可以经过该钝化层自由地嵌入和脱出,具有固体电解质的特征,因此这层钝化膜被称为“固体电解质界面膜”(solidelectrolyteinterface),简称SEI。SEI膜对负极材料会产生保护作用,使材料结构不容易崩塌,并且可以增加电极材料的循环寿命。SEI膜并非一成不变,在充放电过程中会有少许的变化,主要是部分有机物会发生可逆的变化。电池过度放电后使得SEI膜发生可逆性破环,保护负极材料的SEI破坏后使得负极材料崩塌,从而形成鼓包现象。电源保护板方案

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