La nécessité d'une protection pour les batteries au lithium dépend de leurs caractéristiques. Le matériau de la batterie au lithium lui permettant de résister aux surcharges, aux décharges excessives, aux surintensités, aux courts-circuits et aux températures de charge et de décharge ultra-élevées, ses composants sont toujours dotés d'une protection de pointe.

Les cartes de protection de batterie au lithium ordinaires comprennent généralement des circuits intégrés de contrôle, des commutateurs MOS, des résistances, des condensateurs et des dispositifs auxiliaires FUSE, PTC, NTC, ID, mémoire, etc. Parmi eux, le circuit intégré de contrôle contrôle l'interrupteur MOS pour qu'il s'allume dans toutes les conditions normales pour faire conduire la cellule et le circuit externe, et lorsque la tension de la cellule ou le courant de boucle dépasse la valeur spécifiée, il contrôle immédiatement l'interrupteur MOS pour qu'il s'éteigne afin de protéger la sécurité de la cellule.

Lorsque la carte de protection est normale, Vdd est élevé, Vss et VM sont faibles, et DO et CO sont élevés. Toute modification d'un paramètre de Vdd, Vss ou VM entraîne une modification du niveau de DO ou CO.
1. Tension de détection de surcharge : dans des conditions normales, Vdd augmente progressivement jusqu'à la tension entre VDD et VSS lorsque la borne CO passe du niveau haut au niveau bas.
2. Tension de décharge de surcharge : Dans l'état de charge, Vdd diminue progressivement jusqu'à la tension entre VDD et VSS lorsque la borne CO passe du niveau bas au niveau haut.
3. Tension de détection de décharge excessive : dans des conditions normales, Vdd diminue progressivement jusqu'à la tension entre VDD et VSS lorsque la borne DO passe du niveau haut au niveau bas.
4. Tension de décharge excessive : dans l'état de décharge excessive, Vdd augmente progressivement jusqu'à la tension entre VDD et VSS lorsque la borne DO passe du niveau bas au niveau haut.
5. Tension de détection de surintensité 1 : Dans des conditions normales, VM augmente progressivement jusqu'à la tension entre VM et VSS lorsque DO passe du niveau haut au niveau bas.
6. Tension de détection de surintensité 2 : Dans l'état normal, VM passe de OV à la tension entre VM et VSS lorsque la borne DO passe de haut à bas à une vitesse de 1 ms ou plus et de 4 ms ou moins.
7. Tension de détection de court-circuit de charge : Dans des conditions normales, VM démarre à partir de OV et monte jusqu'à la tension entre VM et VSS lorsque la borne DO passe du niveau haut au niveau bas à une vitesse de 1 μS ou plus et de 50 μS ou moins.
8. Tension de détection du chargeur : dans l'état de décharge excessive, VM diminue progressivement avec OV jusqu'à la tension entre VM et VSS lorsque DO passe du niveau bas au niveau haut.
9. Consommation de courant pendant le fonctionnement normal : Dans des conditions normales, le courant (IDD) circulant à travers la borne VDD est la consommation de courant pendant le fonctionnement normal.
10. Consommation de courant de décharge excessive : Dans l'état de décharge, le courant (IDD) circulant à travers la borne VDD est la consommation de courant de décharge de surintensité.

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