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低耗能新型式的鋰粒子電池護衛裝置

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2018年08月17日  

1近些年來,便攜式電子產品的快速發展促進了電池技術的更換,鋰離子電池以能量高、壽命長、無記憶性、無污染等優勢排在電池行業的最前列。


如現在的手機、數碼攝像機、筆記本等都采用鋰離子電池作為工作電源。但是鋰離子電池極容易出現過充電、過放電等現象,這些情況易損害電池,減短它的使用壽命。但是目前國內沒有這種電池保護的核心技術,本文介紹一種鋰離子電池充電保護電路,這種保護電路以低功耗、高精度、高能量密度、高內阻、高安全性等特性脫穎而出,因此這種鋰離子電池保護電路的設計和應用得到了普及。


2系統的規劃


此保護芯片主要實現的功能有:過充電檢測,過放電檢測,過電流檢測和0V電池充電禁止功能。其電池保護應用結構圖如1所示:


1電池保護應用原理圖(1)通常狀態時,FET1、FET2都導通,即CO、DO端子為高電平,電池可以進行自由充放電;(2)當電池充電超到過充電檢測電壓Vcu時,CO為低電平,關閉FET2,禁止電池充電;當電池放電到過放電檢測電壓Vdl時,DO為低電平,關閉FET1,電池禁止放電;其中兩個二極管為寄生二極管,當其中一個FET關閉時,回路可以通過其中內置的寄生二極管形成;值得注意的是充放電電路必須與不同的充放電時延相搭配;(3)當出現過電流時,VM端子電壓會升高,而且過電流越大,時延就越小,這樣配合與VM端子相聯結的3個過電流比較器來控制DO端及時的關閉;(4)當電池電壓過低時,即電池電壓小于0V電池充電檢測電壓V0char,電池不能充電。為了使電池反應更快、更穩定,設置了過充電過放電滯后解除功能。


由上面的設計可以知道該IC內部應該具有的電路單元為:過充電比較器,過放電比較器,過電流比較器,基準源,0v充電禁止電路,分頻器(即延時單元),振蕩器,組合控制邏輯單元等。于是我們得到具體的本IC內部系統結構框如2所示:


本IC實現的關鍵是多系列和低功耗。這兩點實現的難點是不變基準源的實現。當基準提供的過充、過放、過流的比較基準電壓不一樣時,它會產生不同系列的產品。比方說,過充電檢測電壓、過放電檢測電壓分別為4.28V、2.3V和4.325V、2.


5V時,他們就屬于同一型號不同系列電池保護IC.至于低功耗,因為整個片子的模塊非常多,要使正常工作時其整體功耗不超過3.5uA,則每個模塊分到的電流平均不到0.5uA,所以應該想辦法使整個片盡量工作在弱反型區。下面將具體介紹怎樣達到這兩點要求的。


3不同型號的設計


3.1構思


此點的關鍵是要有一種技術,它可以根據我們不同的要求選取不同的基準來實現,但是怎樣實現呢難道上面的系統結構圖2中的最左邊的提供基準電壓的電阻是可選擇的嗎確實是可選取的。


其實此處的電阻并不是簡單的一個電阻,而是來自于電阻網絡,電阻網絡中的一些小電阻是可選擇可熔斷的(可以通過激光技術來熔斷),選擇不同的熔斷電阻就可以得到不同的2最左邊的電阻。


3.2具體電路的實現


3電阻網絡中的一個單元3橫向擺置的電阻R1、R2、R3等(可以不相同)是千歐級的大電阻,豎向擺置的電阻r(相同)是歐姆級的,并且是可熔斷的。當我們選擇不同的豎向電阻熔斷時就可以在點VB1,VB2之間得到不同電阻值,上圖只是電阻網絡中的一個單元,我們可以根據所需要的電阻值把很多個這樣的單元相互組合,因為這些可熔斷的電阻是小電阻,所以得到的兩點之間的電阻值可以只相差零點零幾伏,通過這種方法我們可以得到不同系列的產品。


電阻網絡是不同于電壓滯后功能實現的電路,電壓滯后電路是在某一固定的系列下,即電路已經定型(即需要熔斷的電阻在出廠之前已經熔斷)的情況下,通過電池充放電的狀態調節兩個與小電阻并聯的數字管來短路/或不短路兩個小電阻來微弱的改變分壓電阻,從而實現基準電壓微小的變化,即所謂的實現/解除滯后功能,如實現/解除過充滯后電壓等等。


4低功耗的設計


4.1基準電壓的設計


4模塊結構低功耗多系列的鋰離子電池保護IC整個片子的功耗在07uA之間,所以要正確地選擇各模塊工作的區域。而我們為了降低片子的成本就需要整個片子盡量使用相同的工藝,我們在這里選擇CMOS工藝,這樣由雙極型工藝設計的帶隙基準結構就不能使用了,還有一個重要的原因不能使用雙極型工藝,我們要求的電源電壓工作范圍是1.58V變化的,而需要的基準是1.2v的電壓,雙極型的帶隙結構是不能滿足要求的,因為它在電源電壓是1.5V時,不能產生1.2V的基準電壓。這里我們就選擇類似于簡單的自舉式結構的電路來實現。


4.2具體電路的實現


如4所示此模塊是一個電流鏡結構,工作與否是受控制端SD,SDB控制的,P1、N2、P4、N4構成啟動電路,此電路工作在亞閾值區,所以工作電流很小,在HSPICE的環境下采用CMOS0.3um的工藝,仿真可得到整個模塊的電流才0.1uA左右。


產生的基準和偏置都是采用multiplierreferencedself-biasing電路,其MP2、MP3工作在亞閾區時,整個電路的原理為:


VGS-MP3=nVT1nILIDOW+VTHP且VGS-MP2=nVT1nILIDOKW+VTHP故ID=nVTR1nK為一恒流源。其中VT=kTq為熱電壓,k是Boltamann常數,q是電荷量。


電流鏡結構工作原理是基于對基準電流的復制,如左邊的參考電流為IREF,則右邊的輸出電流為IOUT;由于:IOUT=W/LRW/LLIREF而IREF=ID,所以VVN_COMP=2W/LMP6W/LMP3NCoxWLMN7nVTR1nK+VTH-MN7同理VVP_OSC=VDD-2W/LMN6W/LMN3NCOXWLMP5nVTR1nK+VTH-MP5第一項VT具有正的溫度系數,在室溫時大約為+0.087mV/,第二項VTH具有負的溫度系數,在室溫時大約為-1.5mV/,通過設定合適的工作點,便可以使兩項之和在某一溫度下達到零溫度系數,從而得到具有較好溫度特性的電壓基準。其中Vvn-comp為比較器提供基準電壓,Vvp-osc振蕩器提供合適的偏置。


4.3其他電路的設計


電路中5個比較器都采用簡單兩極差分放大的形式,且它們都工作在弱反型區。通過仿真可知在弱反型區工作時也可以實現正常的比較功能。


比較器要使在弱反型區工作最重要的是調節尾電流源,其次要注意使其共模工作范圍在滿足要求的情況下盡量大。過電流檢測的過流電壓比較小,所以采用PMOS差分對的比較電路,過充和過放電檢測的過充和過放電壓比較大所以采用NMOS差分對的電路,這樣可以使差分對的比較參考電壓正好比耐高壓的NMOS管的閾值電壓小一點,使之工作在弱反型區。


振蕩器同樣工作在弱反型區,主要控制使之起振的偏置電壓,使起振管子在亞域值導通;主要調節充放電電容的大小和充電反相器的W/L使其有正確的工作頻率。電容不能太小,那樣功耗會過大,可能會比設計的整個片子的功耗還大。所以在滿足要求的情況下,即振蕩頻率在3.5KHZ左右時,電容要盡可能大點。


數字邏輯的寬長比是控制電流大小的關鍵,當W/L過小時,可能產生的翻轉尖峰電流達到幾十uA,這會嚴重影響片子的性能,所以我們要慎重選取數字管的W/L的值。


5結論


本文設計了一種單節電池低功耗鋰離子電池保護電路,它具有寬的工作溫度范圍:-4085,電路模擬結果表明在典型應用條件下電路的功耗僅3A,最大功耗不超過7uA,它具有過充電檢測,過放電檢測,過流檢測(包括負載短路檢測),0V電池禁止充電等多項功能,是現在鋰離子電池充電保護的理想選擇。

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