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리튬 배터리 보호 IC 기능 요구 사항

집적 회로의 성능을 유지하기 위한 요구 사항

1. 과충전의 높은 유지 보수 정확도

과충전 시 온도 상승으로 인한 내부 압력 상승을 방지하기 위해 충전 상태를 중지해야 합니다. 유지보수 IC는 배터리 전압을 감지하고 과충전이 감지되면 과충전이 전력 MOSFET을 감지하여 차단하고 충전을 중지합니다. 현재 우리는 충전 감지 전압의 고정밀에주의를 기울여야합니다. 배터리를 충전할 때 사용자의 주요 관심사는 배터리를 완전히 충전된 상태로 유지하고 안전 문제를 고려하는 것입니다. 따라서 허용 전압에 도달하면 충전 상태를 차단해야 합니다. 이 두 가지 조건을 결합하려면 고정밀 검출기가 필요합니다. 검출기 정확도는 현재 25mV이며 개선이 필요합니다.

BMS

2. IC의 소비 전력 감소

시간이 지남에 따라 충전 후 리튬 배터리의 전압은 사양의 표준 값 이하로 떨어질 때까지 점차적으로 감소하여 배터리를 충전해야 합니다. 배터리를 충전하지 않고 계속 사용하면 과방전으로 인해 배터리를 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 배터리의 과도한 방전을 방지하기 위해 유지보수 IC는 배터리 전압을 테스트합니다. 배터리 전압이 과방전 감지 전압보다 낮으면 방전 측에 파워 MOSFET을 연결하여 방전을 중지합니다. 그러나 배터리 자체는 여전히 자연방전되어 IC 소비 전류를 유지하므로 IC 소비 전류를 최소로 유지하십시오.

3. 과전류/단락 유지 보수, 저전압 감지, 고정밀

단락의 원인을 알 수 없는 경우에는 즉시 방전을 중지하십시오. 과전류 감지는 전력 MOSFET의 Rds(ON)을 유도 임피던스로 사용하여 전압 강하를 모니터링합니다. 전압이 과전류 검출 전압보다 높으면 방전을 중지하십시오. 전력 MOSFETRds()가 효과적인 충전 전류 및 방전 전류 적용을 위해서는 임피던스 값이 가능한 한 낮아야 하며, 전류 임피던스는 약 20m~30m, 전류 전압은 낮을 수 있습니다.

4. 고압 저항

배터리 팩이 충전기에 연결되면 즉시 고전압이 발생하므로 유지보수 IC는 고전압 저항 요구 사항을 충족해야 합니다.

5. 낮은 배터리 전력 소비

유지 보수 중에는 정적 소비 전류가 0.1A 감소합니다.

6.0V 배터리

보관 과정에서 일부 배터리는 장기간 또는 비정상적인 이유로 0V로 떨어질 수 있으므로 유지 보수 IC가 필요한 경우 0V에서도 충전 할 수 있습니다.

집적회로의 발전 전망 유지

위에서 언급했듯이 미래의 유지 보수 IC는 전압 감지의 정확도를 더욱 향상시키고 유지 보수 IC의 전력 소비를 줄이며 오작동 방지 및 기타 기능을 향상시킵니다. 고전압 저항의 충전기 단자도 연구 개발의 초점입니다. 포장 측면에서 SOT23-6은 점차적으로 SON6 포장으로 전환되고 있으며 앞으로 CSP 포장 및 COB 제품까지 출시되어 현재의 경량화 및 단축 요구 사항을 충족할 것입니다.

기능적으로 IC를 유지 관리한다고 모든 기능이 통합되어서는 안 됩니다. 다른 리튬 배터리 데이터에 따르면 과충전 유지 보수 또는 과방출 유지 보수와 같은 단일 유지 보수 IC를 알릴 수 있으므로 비용과 규모를 크게 줄일 수 있습니다.

기능 모듈은 물론, 단결정 같은 목표는 휴대폰 제조업체가 지금 직면하고 있는 집적 회로, 충전 회로 및 전원 관리 IC, 기타 주변 회로 및 논리 IC 칩이 이중 칩을 구성하는 것과 같은 동일한 목표이지만 이제는 전력 MOSFET의 개방 회로 임피던스를 유지하고, 다른 IC 통합과 가을, 단일 칩 마이크로컴퓨터에 대한 전문 기술을 통해서도, 돈도 너무 높아, IBe 두려움. 따라서 IC 단결정의 유지 보수를 해결하는 데 시간이 걸립니다.