在鋰電池保護(hù)方案中,MHP-TA和PPTC有哪些作用?
發(fā)布時(shí)間:2015-03-18 責(zé)任編輯:xueqi
【導(dǎo)讀】鋰離子電池保護(hù)方案中,被動(dòng)器件MHP-TA和PPTC的選型與客戶的應(yīng)用條件、設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)等有著極其密切的聯(lián)系,且看本文針對(duì)MHP-TA和PPTC作用的介紹。
近年來(lái),各種便攜式電子產(chǎn)品如雨后春筍般的出現(xiàn)在人們的日常生活中,手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、音樂(lè)播放器、平板電腦、超級(jí)本及筆記本電腦幾乎人手必備,而為這些電子產(chǎn)品提供能量的則是鋰離子電池。隨著電子產(chǎn)品應(yīng)用功能的日益強(qiáng)大,對(duì)于鋰電池的要求也越來(lái)越高,容量大,體積小而且薄,這就使得鋰電池的能量密度越來(lái)越高,對(duì)安全的要求也就更高了。容量的增大導(dǎo)致充電時(shí)間增加,經(jīng)常需要4、5個(gè)小時(shí)才能充滿電,因此,各家手機(jī)制造商都在加緊研究開發(fā)快速充電技術(shù)。
去年年底,國(guó)內(nèi)兩家知名手機(jī)制造商O和M先后推出了具有快速充電功能的新一代手機(jī),O公司宣傳的閃充技術(shù)相比傳統(tǒng)充電速度提高4倍多,30分鐘可以充到75%電量,而且10分鐘充電就可以通話2個(gè)小時(shí)。而M公司的宣傳是1小時(shí)能充電60%,2.5小時(shí)充滿。不論實(shí)際充電效果如何,相信快速充電是大趨勢(shì),很快越來(lái)越多的廠家都會(huì)推出快速充電的電子產(chǎn)品。
下面我們先來(lái)看看鋰電池充電的原理。
兩種快速充電的分析
O公司的閃充是保持傳統(tǒng)的5V充電電壓,提高充電電流,大電流充電對(duì)于電池芯的要求高,可能會(huì)影響電池壽命,甚至導(dǎo)致電池發(fā)熱帶來(lái)安全隱患。因此,O公司與電池芯廠家聯(lián)合開發(fā)了適合大電流充電的鋰電池芯,而且采用多觸點(diǎn)、并聯(lián)方式分散電流,在充電電路及鋰電池上共采用了五級(jí)安全保護(hù),保險(xiǎn)絲也在其中,確保安全。
M公司的設(shè)計(jì)是采用了高通公司的Quick Charge 2.0技術(shù),提高充電器輸出電壓及電流的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)電池的快速充電,輸出電壓從5V提高到9V, 電流也從1A提高的1.6 A,下一代的規(guī)范會(huì)繼續(xù)將電流提高到2.0A。目前M公司推出的手機(jī)支持兩種標(biāo)準(zhǔn)的快速充電器,5V/2A (蘋果標(biāo)準(zhǔn)),1小時(shí)充電40%,3小時(shí)充滿;9V/1.2A(高通標(biāo)準(zhǔn)),1 小時(shí)充電60%,2.5小時(shí)充滿,效率提高15%。由于高電壓的充電對(duì)鋰電池的安全保護(hù)要求更高,因此,采用較為保險(xiǎn)的小電流方式充電,速度略有提高。相信下一代產(chǎn)品將會(huì)進(jìn)一步提高充電電流,大幅提高充電速度。
不論是采用大電流/普通電壓、高電壓/普通電流還是高電壓/高電流,快速充電的本質(zhì)是提高輸入功率,對(duì)于鋰電池來(lái)說(shuō), 都是需要研發(fā)適合大電流充電的電池芯,通過(guò)大電流充電來(lái)滿足快速充電的需求。
隨著對(duì)鋰電池容量的要求越來(lái)越高,鋰電池廠家也在加快新型電池的研發(fā),額定充電電壓從傳統(tǒng)的4.2V提高到4.35V,目前又出現(xiàn)了4.4V充電電壓的鋰電池,容量進(jìn)一步提高。而傳統(tǒng)的充電器輸出電壓為5V,充電控制電路會(huì)調(diào)節(jié)充電電壓和電流滿足鋰電池的充電特性。不同鋰電池的化學(xué)特性不同,因此充放電性能及安全性能也就不同,有的電池芯適合大電流充放電,而有些電池芯可以耐高電壓,所以,采用何種快速充電方式要取決于鋰電池芯的具體特性。提高充電器的輸出電壓可以在恒流階段提高充電功率,實(shí)現(xiàn)快速充電。
下圖是鋰電池的快速充電的特性曲線:
鋰離子電池由于其自身特性,在過(guò)充電、過(guò)放電、短路等情況下極易發(fā)生安全事故,所以除IC+MosFET的一級(jí)保護(hù)外還應(yīng)該有被動(dòng)器件組成的二級(jí)保護(hù),以最大限度地保證鋰離子電池的安全。
[page]
如圖是典型的單節(jié)鋰離子電池保護(hù)電路。
下圖是鋰離子電池過(guò)充電測(cè)試的一個(gè)事例??梢钥闯龀潆娺^(guò)程中鋰離子電池芯內(nèi)部溫度和電壓的變化情況,正常1C充電時(shí),電池芯的溫度隨恒流充電慢慢升高,而隨恒壓階段電流減小慢慢降低,整個(gè)過(guò)程溫度可控,安全。當(dāng)大電流(2C或以上)時(shí),電池芯內(nèi)部反應(yīng)劇烈發(fā)生熱失控,溫度急劇升高而發(fā)生起火或爆炸。
因此,不論哪種方式的快速充電,都是通過(guò)提高充電電流或功率來(lái)加速鋰電池芯內(nèi)部的反應(yīng)來(lái)實(shí)現(xiàn)的,必須通過(guò)更多的保護(hù)來(lái)防止由于電池芯的熱失控而引起的起火甚至爆炸。TE的PPTC和MHP-TA 可以有效地提供這種保護(hù),MHP-TA是結(jié)合了雙金屬片和PPTC的溫度/電流保護(hù)器件,溫度保護(hù)更加精確,可以適用于電流較大、溫度保護(hù)要求更高的電子設(shè)備,如:智能手機(jī)、平板電腦、超級(jí)本、筆記本電腦等。MHP-TA及PPTC的特性及應(yīng)用如下圖,緊貼電池芯的設(shè)計(jì)可以使MHP-TA和PPTC更好的感測(cè)電池溫度,當(dāng)電池溫度異常升高時(shí)可以呈現(xiàn)高阻,阻礙電池的充放電電流,確保電池的安全使用。
特別推薦
- 協(xié)同創(chuàng)新,助汽車行業(yè)邁向電氣化、自動(dòng)化和互聯(lián)化的未來(lái)
- 功率器件熱設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(八)——利用瞬態(tài)熱阻計(jì)算二極管浪涌電流
- 用于模擬傳感器的回路供電(兩線)發(fā)射器
- 應(yīng)用于體外除顫器中的電容器
- 將“微型FPGA”集成到8位MCU,是種什么樣的體驗(yàn)?
- 能源、清潔科技和可持續(xù)發(fā)展的未來(lái)
- 博瑞集信推出高增益、內(nèi)匹配、單電源供電 | S、C波段驅(qū)動(dòng)放大器系列
技術(shù)文章更多>>
- 模擬信號(hào)鏈的設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)
- 熱烈祝賀 Andrew MENG 晉升為 ASEAN(東盟)市場(chǎng)經(jīng)理!
- 邁向更綠色的未來(lái):GaN技術(shù)的變革性影響
- 集成電阻分壓器如何提高電動(dòng)汽車的電池系統(tǒng)性能
- 帶硬件同步功能的以太網(wǎng) PHY 擴(kuò)大了汽車?yán)走_(dá)的覆蓋范圍
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
PLC
Premier Farnell
Recom
RF
RF/微波IC
RFID
rfid
RF連接器
RF模塊
RS
Rubycon
SATA連接器
SD連接器
SII
SIM卡連接器
SMT設(shè)備
SMU
SOC
SPANSION
SRAM
SSD
ST
ST-ERICSSON
Sunlord
SynQor
s端子線
Taiyo Yuden
TDK-EPC
TD-SCDMA功放
TD-SCDMA基帶