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鋰電池保護板電路設計的基本原理

作者:氮化鎵代理商   發布時間:2025-10-11 13:20:58   點擊量:

鋰電池保護板,作為鋰電池組的“神經中樞”與“安全衛士”,其電路設計遵循著一套嚴謹的監控與控制邏輯。其基本原理在于構建一個閉環系統,通過實時采集電池的核心狀態參數,并在這些參數觸及預設安全閾值時,迅速執行保護動作,從而確保電池的安全與長效運行。這個系統的核心監控對象主要包括電芯電壓、回路電流以及電池溫度。

 

氮化鎵保護板供應商.jpg

電路設計的核心是一顆專用的保護控制集成電路(IC),它扮演著決策大腦的角色。該IC通過引腳直接檢測串聯電池組中每一節電芯的電壓。電流的監控則巧妙地利用了歐姆定律,通過在主回路中串入一個低阻值的大功率采樣電阻,IC持續測量該電阻兩端的電壓降,從而精確計算出實時電流的大小。溫度的感知則依賴于緊貼電芯的熱敏電阻。當IC檢測到任何異常信號后,它會立即輸出控制指令給功率開關管(通常是MOSFET),這些MOSFET如同電路的“閘門”,串聯在充放電的主路徑上,負責執行最終的通斷操作。

 

具體的保護功能便是基于這一架構實現的。例如,當任何一節電芯的電壓在充電時超過了過充保護值,或者在放電時低于了過放保護值,控制IC便會驅動相應的MOSFET關斷,切斷充電或放電回路。同樣,當采樣電阻上的電壓降顯示電流過大或出現短路時,IC會在微秒或毫秒級別的時間內迅速關斷放電MOSFET,防止電芯和設備受損。溫度保護機制也類似,一旦超出安全工作溫度范圍,充放電回路均會被禁止。

 

除了基本的保護功能,許多保護板還集成了電芯均衡電路。該電路旨在解決多節電芯因個體差異導致的電壓不一致問題,通過對電壓較高的電芯進行微弱放電,最終使整個電池組的電芯趨于一致,從而最大化電池包的可用容量和循環壽命。最后需要采購氮化鎵保護板,請用微信直接掃描網站底部的二維碼聯系我,就算不采購也可以咨詢的。


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