Клуб СКАТ
Клуб СКАТПодводный клуб «СКАТ» им. Валерия Тюрина Расписание занятий04.03 сб. 18:30-22:30 Курс ПОДВОДНЫЙ ОХОТНИК, занятие №4 (группа №408) 06.03 пн. 19:00-20:30 Индивидуальное пробное занятие по детскому фридайвингу, персонально 18.03 сб. 19:00-23:00 Курс AOWD, занятие №7 (группа №399) Клубные вечера Партнеры клубаМагазин подводного снаряжения | Путешествия
Новости 02.03
649 8 01. 03
1095 8 01.03
1467 4 01.03
1506 12 28.02
2308 11 все новости Заявки на обучение
Фотоотчеты 28. Экзамен по курсу DRY SUIT группы 395 2985 22 1040.zip 26.02 Подледный дайвинг на Голубом карьере и прощание с зимой 5803 38 1039.zip 23.02 Последний экзамен Виталии? 10525 10 1038.zip 20.02 Экзамен по курсу AOWD группы 397 14726 37 1037.zip 19.02 Подледная прогулка на Керамзите 62 1036.zip 12.02 Открытие подледного сезона на Керамзите 25069 48 1035.zip все фотоотчеты |
© «СКАТ» Брянск, 1998 — 2023 г.
Аккумуляторы Li-ion с защитой
Главная » Продукция » Аккумуляторы Li-ion с защитой
10440 14430, 14500, 14650 16340, 16650 17500, 17670 18350, 18500, 18650 21700, 26650, 27700
Литий-ионные аккумуляторы, применяются для различных целей, но в основном для фонарей. Самый распространенный типоразмер это 18650, который используется в большинстве качественных светодиодных фонарях.
Элементы питания с платами защиты имеют наиболее совершенную систему предохранения аккумулятора от перезаряда/разряда. В схеме платы используется ключ на полевом транзисторе, который при достижении на элементе питания напряжения 4,3 В закрывается и тем самым прерывает процесс заряда. Кроме того, имеющийся термопредохранитель, который при нагревании батареи до 90 градусов отсоединяет цепь ее нагрузки, обеспечивая ей термозащиту.
Keeppower – это ведущий производитель, дистрибьютор и экспортер аккумуляторов с платами защиты.
Всемирноизвестные бренды выпускают только промышленные элементы питания. Платы защиты на элементы устанавливаются в Китае т.к. китайцы адаптировали промышленные аккумуляторы li-ion 18650 для бытовых целей. Особое значение при приобретении аккумуляторов с защитой нужно обращать на характеристики платы т.к. большинство плат имеют слабые показатели работоспособности и соответственно не могут в полной степении обеспечить сохранение аккумулятора. В продаже часто можно встретить аккумуляторы типоразмера li-ion 18650 в прозрачной термоусадке без указания производителя — это классический китайский Ноунейм, неизвестно кто поставил плату и с какими характеристиками. Чаще всего эти платы не позволяют полностью использовать ресурс аккумулятора из-за своих характеристик. Сравнить можно здесь выбрав для сравнения аккумуляторы идентичной емкости.
Литий-ионные аккумуляторы с защитой
Встроенная защита аккумуляторов предназначена для увеличения срока его службы и правильного процесса зарядки. В схеме защиты Li-ion аккумялятора устанавливается специальный полевой транзистор, который автоматически прекращает заряд батареи при достижении напряжения в 4,3 В, также дополнительно используются элементы термальной защиты аккумулятора от перегрева свыше 90°С.
В некоторых аккумуляторах и аккумуляторных сборках установлена схема защиты от полного разряда, которая отслеживает напряжение батареи и отключает её от нагрузки, если напряжение меньше 2,5 В.
Защита в небольшом аккумуляторе реализована в виде небольшой платы, которая находится в самом аккумуляторе в области его катода. Отличительной особенностью таких аккумуляторов есть то, что в случае поломки этой платы, аккумулятор и дальше можно использовать как обычный элемент питания без защиты.
Литий-ионные аккумуляторы обычно производятся большыми компаниями без применения платы защиты, а уже после дорабатываются. Плата защиты минимальна и совсем немного увеличивает общий размер аккумулятора, фактически на 2-3 мм. Увеличение размера в большинстве случаев не сказывается на на работе устройства, благодаря наличию подпружиненного минусового контакта.
Купить аккумуляторы с защитой можно у различных производителей, но предпочтение следует отдавать только проверенным брендам, которые давно присутствуют на рынке, чтобы Вы всегда смогли купить аналогичный аккумулятор про запас, получить консультацию и поддержку, подобрать правильное зарядное устройство к аккумулятору.
Категории
Lithium Ion Cell Protection
Преимущество литиевых батарей заключается в высокой плотности энергии. Однако они требуют осторожного обращения. В этой статье обсуждаются важные вопросы безопасности и защиты при использовании литиевой батареи, представлены некоторые распространенные ИС защиты батареи и кратко описывается выбор важных компонентов в схемах защиты батареи.
Перезарядка
Литиевые батареи можно безопасно заряжать до 4,1 В или 4,2 В на элемент, но не выше. Перезарядка приводит к повреждению аккумулятора и создает угрозу безопасности, в том числе опасность возгорания. Для предотвращения этого следует использовать схему защиты аккумулятора.
Чрезмерная разрядка
Литиевые батареи полностью разряжены при разряде до 2,5 В на элемент. Разрядка литиевого элемента на таком низком уровне является стрессом для элемента и сокращает срок его службы. Хорошая схема защиты аккумулятора также обеспечит защиту от переразряда.
Слишком быстрая разрядка
Литиевые батареи не следует разряжать слишком быстро. Литиевые аккумуляторы имеют максимальный разрядный ток. Схема защиты батареи отключит батарею от цепи, если ток нагрузки слишком высок.
Как работают схемы защиты аккумуляторов
ИС защиты аккумуляторов обычно используют полевые МОП-транзисторы для включения и выключения литиевых элементов в цепи. Литиевые элементы одного возраста и номера детали могут быть подключены параллельно и совместно использовать одну схему защиты.
На рис. 1 показана типичная схема применения Texas Instruments BQ29700. На нем показан BQ29700, подключенный к двум полевым МОП-транзисторам, обозначенным CHG и DSG, и клеммам ячейки. CHG MOSFET отключится, если напряжение на клеммах ячейки слишком высокое. Ячейка все еще может разряжаться через диод корпуса CHG и через DSG, пока DSG включен. Если элемент разряжается слишком быстро или напряжение элемента становится слишком низким, DSG выключается, предотвращая дальнейший разряд. Аккумулятор по-прежнему можно заряжать через диод корпуса DSG и полевой МОП-транзистор CHG, пока CHG включен.
ИС защиты аккумуляторов поставляются многими производителями. На рис. 2 показаны схемы применения микросхем Seiko для защиты литиевых элементов серии S-8200A. У Seiko есть несколько семейств ИС для защиты литиевых элементов. На рис. 3 показана схема применения другой ИС защиты литиевых элементов, DW01-P. Обратите внимание, что схемы применения для всех трех схем очень похожи.
Рис. 1: Типичная схема применения для Texas Instruments BQ29700D
Источник изображения: Texas Instruments
Рисунок 2: Типичная схема применения для Seiko Instruments S-8200A Series Защита аккумулятора
. 3 : Типовая схема применения для DW01-P
Источник изображения: SparkFun [IKS1]
Рекомендации по выбору ИС для защиты аккумулятора
Двумя важными параметрами микросхем аккумуляторов являются пороговое значение перенапряжения и пороговое значение пониженного напряжения. Эти числа являются уровнями напряжения на их пределе; ИС отключит ячейку от цепи, если ячейка перезаряжается или разряжается. Эти значения обычно закладываются в микросхемы защиты аккумуляторов. Эти микросхемы выпускаются с различными пороговыми значениями, что дает инженерам широкий выбор.
Порог защиты от перенапряжения
Литиевые аккумуляторы имеют больший заряд во время каждого цикла зарядки, если они заряжены до 4,2 В. Однако они имеют более длительный срок службы, если они заряжены до 4,1 В. Инженер-конструктор должен найти баланс между зарядом на элемент и сроком службы при выборе порога напряжения перезарядки.
Порог защиты от переразряда
Порог защиты от переразряда также влияет на емкость/заряд и срок службы элемента. Аккумулятор будет иметь большую емкость на один заряд, если он полностью разряжен. Однако это является стрессом для аккумулятора и сокращает срок его службы.
Выбор полевого МОП-транзистора
Ключевым элементом схемы защиты аккумулятора являются полевые МОП-транзисторы, используемые для включения и выключения элемента в цепи. МОП-транзисторы с низким значением RDS(ON) следует использовать для достижения высокой эффективности. Используйте МОП-транзисторы с низким Vt, потому что ИС защиты батареи может иметь только 2–3 В для управления затвором.
Выводы
В этом блоге мы рассмотрели основные аспекты защиты литиевых элементов и выбора ИС для защиты аккумуляторов, рассмотрели некоторые распространенные ИС для защиты аккумуляторов от разных производителей и кратко обсудили выбор полевых МОП-транзисторов.
Есть вопросы или комментарии? Продолжите разговор на TechForum, онлайн-сообществе и техническом ресурсе Digi-Key.
Посетите технический форум
Arduino | 3D-печать | Raspberry Pi
Защита аккумулятора | TI.com
Мы понимаем, что производительность и безопасность являются основными параметрами аккумуляторов на основе лития (литий-ионных и литий-полимерных). Вот почему мы разрабатываем наши ИС защиты аккумуляторов для обнаружения различных условий неисправности, включая перенапряжение, пониженное напряжение, перегрузку по току разряда и короткое замыкание в одноэлементных и многоэлементных батареях, чтобы вы могли повысить безопасность своего аккумуляторного блока.
Найдите свой защитный чехол для аккумулятора
Технические ресурсы
ВидеоВидео
Как штабелировать неавтомобильные защитные устройства и мониторы
Узнайте, как наши мониторы аккумуляторных батарей и защитные приспособления можно использовать в штабелированной конфигурации.
видеоВидео
Рекомендации по проектированию аккумуляторных батарей с большим количеством элементов для промышленного применения
Посмотрите это видео, чтобы понять плюсы и минусы базовых конфигураций системы, включая датчики, мониторы и устройства первичной или вторичной защиты, а также примеры для различных типов батарей.
видеоВидео
Защита аккумулятора, монитор или датчик?
Получите краткий обзор системных требований, чтобы помочь вам выбрать устройство для защиты аккумулятора, монитор или датчик.
Ресурсы для проектирования и разработки
Базовый вариант
Эталонный дизайн аккумуляторной батареи 10–16 с с точным измерением ячеек и управлением полевым МОП-транзистором на стороне высокого напряжения
Эта эталонная конструкция отличается низким потреблением тока в режиме ожидания и в режиме корабля и высокой точностью напряжения элемента 10 с–16 с.