資料介紹
由于鋰電池的體積密度、能量密度高,并有高達4.2V的單節電池電壓,因此在手機、PDA和數碼相機等便攜式電子產品中獲得了廣泛的應用。為了確保使用的安全性,鋰電池在應用中必須有相應的電池管理電路來防止電池的過充電、過放電和過電流。鋰電池保護IC超小的封裝和很少的外部器件需求使它在單節鋰電池保護電路的設計中被廣泛采用。
??? 然而,目前無論是正向(獨立開發)還是反向(模仿開發)設計的國產鋰電池保護IC由于技術、工藝的原因,實際參數通常都與標準參數有較大差別,在正向設計的IC中尤為突出,因此,測試鋰電池保護IC的實際工作參數已經成為必要。目前市場上已經出現了專用的鋰電池保護板測試儀,但價格普遍偏高,并且測試時必須先將IC焊接在電路板上。因此,本文中設計了一個簡單的測試電路,借助普通的電子儀器就可以完成對鋰電池保護IC的測試。
鋰電池保護IC的工作原理
??? 單節鋰電池保護IC的應用電路很簡單,只需外接2個電阻、2個電容和2個MOSFET,其典型應用電路如圖1所示。
?????????????????????????????? 圖1? 鋰電池保護IC的典型應用電路
鋰電池保護IC測試電路設計
?
?????????????????????????? 圖2? 鋰電池保護IC測試電路
??? 根據鋰電池保護IC的工作原理設計的測試電路如圖2所示,圖3詳細說明了圖2中模塊B的電路。模塊A在測試過流保護時為CS引腳提供電壓,模擬圖1中的CS引腳所探測到的電壓。調整模塊中的可變電位器可為CS引腳提供可變電源,控制其中的跳變開關可為CS提供突變電壓。模塊B為電源,模擬為IC提供工作電壓。調整電路中的可變電位器R7可為整個電路提供一個可變電壓,在測試過充電保護電壓和過放電保護電壓時使用。控制模塊中的開關S1的閉合為測試電路提供一個跳變電源,在測試IC的過充、過放和過流延遲時使用。跳線端口P1、P2在測試IC工作電流時使用,在測試其他參數時將開關S2導通即可。測試IC工作電流時,將電流表接在P1、P2上,將開關S2斷開。模塊C是用2個MOSFET做成的微電流源,在測試OD、OC輸出高、低電平時向該引腳吸、灌電流,只要MOSFET選擇恰當,可以滿足測試需要。模塊D是2片MOSFET集成芯片,相當于圖1中的M1、M2,其中的兩個端口在測試MOSFET漏電流時使用,在測試其他參數時要將這兩個端口短接。模塊E是一個IC插座,該插座用于放置待測IC,最多可以放置4片IC(測試時只能放一片IC),測試完以后可以將IC取出,不留任何痕跡,不影響IC的銷售和再次測試。
??? 然而,目前無論是正向(獨立開發)還是反向(模仿開發)設計的國產鋰電池保護IC由于技術、工藝的原因,實際參數通常都與標準參數有較大差別,在正向設計的IC中尤為突出,因此,測試鋰電池保護IC的實際工作參數已經成為必要。目前市場上已經出現了專用的鋰電池保護板測試儀,但價格普遍偏高,并且測試時必須先將IC焊接在電路板上。因此,本文中設計了一個簡單的測試電路,借助普通的電子儀器就可以完成對鋰電池保護IC的測試。
鋰電池保護IC的工作原理
??? 單節鋰電池保護IC的應用電路很簡單,只需外接2個電阻、2個電容和2個MOSFET,其典型應用電路如圖1所示。
?????????????????????????????? 圖1? 鋰電池保護IC的典型應用電路
鋰電池保護IC測試電路設計
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?????????????????????????? 圖2? 鋰電池保護IC測試電路
??? 根據鋰電池保護IC的工作原理設計的測試電路如圖2所示,圖3詳細說明了圖2中模塊B的電路。模塊A在測試過流保護時為CS引腳提供電壓,模擬圖1中的CS引腳所探測到的電壓。調整模塊中的可變電位器可為CS引腳提供可變電源,控制其中的跳變開關可為CS提供突變電壓。模塊B為電源,模擬為IC提供工作電壓。調整電路中的可變電位器R7可為整個電路提供一個可變電壓,在測試過充電保護電壓和過放電保護電壓時使用。控制模塊中的開關S1的閉合為測試電路提供一個跳變電源,在測試IC的過充、過放和過流延遲時使用。跳線端口P1、P2在測試IC工作電流時使用,在測試其他參數時將開關S2導通即可。測試IC工作電流時,將電流表接在P1、P2上,將開關S2斷開。模塊C是用2個MOSFET做成的微電流源,在測試OD、OC輸出高、低電平時向該引腳吸、灌電流,只要MOSFET選擇恰當,可以滿足測試需要。模塊D是2片MOSFET集成芯片,相當于圖1中的M1、M2,其中的兩個端口在測試MOSFET漏電流時使用,在測試其他參數時要將這兩個端口短接。模塊E是一個IC插座,該插座用于放置待測IC,最多可以放置4片IC(測試時只能放一片IC),測試完以后可以將IC取出,不留任何痕跡,不影響IC的銷售和再次測試。
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