Der Grund, warum Lithiumbatterien Schutz benötigen, wird durch ihre eigenen Eigenschaften bestimmt. Da das Material der Lithiumbatterie selbst bestimmt, dass sie nicht überladen, überentladen, überstromt, kurzgeschlossen und bei extrem hohen Temperaturen geladen und entladen werden kann, werden die Lithiumbatteriekomponenten der Lithiumbatterie immer mit einer exquisiten Schutzplatine angezeigt.
Gewöhnliche Schutzplatinen für Lithiumbatterien enthalten normalerweise Steuer-ICs, MOS-Schalter, Widerstände, Kondensatoren und Zusatzgeräte wie Sicherungen, PTC, NTC, ID, Speicher usw. Unter anderem steuert der Steuer-IC den MOS-Schalter, sodass er sich unter allen normalen Bedingungen einschaltet, um die Zelle und den externen Schaltkreis leitend zu machen, und wenn die Zellspannung oder der Schleifenstrom den angegebenen Wert überschreitet, steuert er den MOS-Schalter sofort so, dass er sich ausschaltet, um die Sicherheit der Zelle zu gewährleisten.
Wenn die Schutzplatine normal ist, ist Vdd hoch, Vss und VM sind niedrig, DO und CO sind hoch. Wenn ein beliebiger Parameter von Vdd, Vss oder VM geändert wird, ändert sich der Pegel von DO oder CO.
1. Überladeerkennungsspannung: Unter normalen Bedingungen steigt Vdd allmählich auf die Spannung zwischen VDD und VSS an, wenn der CO-Anschluss vom hohen Pegel auf den niedrigen Pegel wechselt.
2. Überladefreigabespannung: Im Ladezustand sinkt Vdd allmählich auf die Spannung zwischen VDD und VSS, wenn der CO-Anschluss vom niedrigen Pegel auf den hohen Pegel wechselt.
3. Überentladungserkennungsspannung: Unter normalen Bedingungen sinkt Vdd allmählich auf die Spannung zwischen VDD und VSS, wenn der DO-Anschluss vom hohen Pegel auf den niedrigen Pegel wechselt.
4. Überentladungs-Freigabespannung: Im Überentladungszustand steigt Vdd allmählich auf die Spannung zwischen VDD und VSS an, wenn der DO-Anschluss vom niedrigen Pegel auf den hohen Pegel wechselt.
5. Überstrom 1-Erkennungsspannung: Unter normalen Bedingungen steigt VM allmählich auf die Spannung zwischen VM und VSS, wenn DO von einem hohen auf einen niedrigen Pegel wechselt.
6. Überstrom 2-Erkennungsspannung: Im Normalzustand steigt VM von OV auf die Spannung zwischen VM und VSS, wenn der DO-Anschluss mit einer Geschwindigkeit von 1 ms oder mehr und 4 ms oder weniger von hoch auf niedrig wechselt.
7. Lastkurzschlusserkennungsspannung: Unter normalen Bedingungen startet VM bei OV und steigt auf die Spannung zwischen VM und VSS, wenn der DO-Anschluss mit einer Geschwindigkeit von 1 μS oder mehr und 50 μS oder weniger von einem hohen auf einen niedrigen Pegel wechselt.
8. Ladegerät-Erkennungsspannung: Im Zustand der Überentladung sinkt VM allmählich mit OV auf die Spannung zwischen VM und VSS, wenn DO von einem niedrigen auf einen hohen Pegel wechselt.
9. Stromverbrauch im Normalbetrieb: Unter normalen Bedingungen ist der durch den VDD-Anschluss fließende Strom (IDD) der Stromverbrauch im Normalbetrieb.
10. Überentladungsstromverbrauch: Im Entladezustand ist der durch den VDD-Anschluss fließende Strom (IDD) der Überentladungsstromverbrauch.




