Hlavná funkcia dosky ochrany batérie
Zanechajte správu
1. Ochrana pred napätím: prebitie a nadmerné vybitie, ktoré by sa malo meniť podľa materiálu batérie. Zdá sa to jednoduché, ale pokiaľ ide o detaily, stále existujú skúsenosti a znalosti.
Ochrana proti prebitiu, v našej predchádzajúcej ochrane jednočlánkovej batérie bude napätie o 50 ~ 150 mV vyššie ako napätie pri plnom nabití batérie. Iná je však napájacia batéria. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vaše ochranné napätie by malo zvoliť plné nabíjacie napätie batérie alebo dokonca nižšie ako toto napätie. Napríklad mangánová lítiová batéria, môžete si vybrať 4,18V ~ 4,2V. Keďže má viacero reťazcov, životnosť celého akumulátora vychádza hlavne z akumulátora s najnižšou kapacitou. Malá kapacita vždy pracuje pri vysokom prúde a vysokom napätí, takže útlm je zrýchlený. Veľká kapacita sa nabíja a vybíja zakaždým zľahka a prirodzený rozklad je oveľa pomalší. Aby sa malokapacitná batéria ľahko nabíjala a vybíjala, bod napätia ochrany proti prebitiu by nemal byť nastavený príliš vysoko. Toto oneskorenie ochrany je možné dosiahnuť 1S, aby sa zabránilo nárazu impulzov a tým sa chránilo.
S materiálom batérie súvisí aj ochrana proti nadmernému vybitiu. Napríklad mangánovo-lítiové batérie sa vo všeobecnosti vyberajú pri 2,8V~3.{5}}V. Snažte sa byť o niečo vyššie, ako je nadmerné vybíjacie napätie jeho jedinej batérie. Pretože pri batériách domácej výroby, keď je napätie batérie nižšie ako 3,3 V, vybíjacie charakteristiky každej batérie sú úplne odlišné, takže batéria je vopred chránená, čo je dobrá ochrana počas životnosti batérie.
Všeobecným bodom je pokúsiť sa zabezpečiť, aby každá batéria fungovala pri miernom nabití a vypnutom stave, čo musí prispieť k životnosti batérie.
Čas oneskorenia ochrany proti nadmernému vybitiu, ktorý by sa mal meniť podľa rôznych zaťažení, ako sú elektrické nástroje, ktorých štartovací prúd je vo všeobecnosti nad 10 C, takže napätie batérie sa v krátkom čase stiahne do bodu nadmerného vybitia. čas. Chrániť. Batéria sa momentálne nedá prevádzkovať. Tu stojí za zmienku.
2. Prúdová ochrana: Prejavuje sa hlavne v pracovnom prúde a nadprúde na odpojenie prepínača MOS na ochranu akumulátora alebo záťaže.
Poškodenie MOS trubice má na svedomí najmä prudký nárast teploty a jej tvorbu tepla určuje aj veľkosť prúdu a jej vlastný vnútorný odpor. Samozrejme, že malý prúd nemá vplyv na MOS, ale pri veľkom prúde je potrebné s tým správne zaobchádzať. Pri prechode menovitého prúdu je malý prúd pod 10A, napätie môžeme priamo použiť na pohon MOS trubice. Pre veľký prúd musí byť riadený, aby MOS poskytol dostatočne veľký hnací prúd. V ovládači elektrónky MOS je uvedené nasledujúce
Pracovný prúd pri navrhovaní nemôže na elektrónke MOS existovať výkon väčší ako 0,3W. Vzorec výpočtu: I2*R/N. R je vnútorný odpor MOS a N je počet MOS. Ak výkon prekročí, MOS vygeneruje nárast teploty o viac ako 25 stupňov a pretože sú všetky utesnené, aj keď je tam chladič, teplota pri dlhej práci stále stúpa, pretože nemá kde na odvádzanie tepla. S MOS trubicou samozrejme problém nie je. Problém je v tom, že teplo, ktoré vytvára, ovplyvní batériu. Koniec koncov, ochranná doska je umiestnená s batériou.
Nadprúdová ochrana (maximálny prúd), toto je základný a veľmi kritický parameter ochrany ochrannej dosky. Veľkosť ochranného prúdu úzko súvisí s výkonom MOS, preto sa pri navrhovaní snažte dať rozpätie schopnosti MOS. Pri rozmiestnení dosky musí byť aktuálny detekčný bod umiestnený v dobrej polohe, nie len pripojený, čo si vyžaduje skúsenosti. Všeobecne sa odporúča pripojiť ho na stredný koniec snímacieho odporu. Venujte pozornosť aj problémom s rušením na konci snímania prúdu, pretože jeho signál je ľahko narušený.
Oneskorenie nadprúdovej ochrany, je tiež potrebné upraviť podľa rôznych produktov. Tu nie je veľa čo povedať.
3. Ochrana proti skratu: Presne povedané, ide o ochranu typu porovnávania napätia, to znamená, že je priamo vypnutá alebo riadená porovnávaním napätia bez zbytočného spracovania.
Nastavenie skratového oneskorenia je tiež kritické, pretože v našich produktoch sú vstupné filtračné kondenzátory veľmi veľké a kondenzátory sa nabíjajú hneď, ako sú v kontakte, čo je ekvivalentné skratovaniu batérie na nabitie kondenzátory.
4. Teplotná ochrana: Vo všeobecnosti sa používa v inteligentných batériách a je tiež nepostrádateľná. No často jej dokonalosť vždy prinesie aj druhú stranu nedostatkov. Zisťujeme hlavne teplotu batérie, aby sme odpojili hlavný vypínač, aby sme ochránili samotnú batériu alebo záťaž. Ak je v stálych podmienkach prostredia, samozrejme nebude problém. Keďže pracovné prostredie batérie je mimo našej kontroly, je tu príliš veľa komplikovaných zmien, takže to nie je dobrá voľba. Napríklad v zime na severe, koľko je pre nás vhodné? Ďalší príklad je v južnom regióne v lete, koľko je vhodné? Je zrejmé, že rozsah je príliš široký a existuje príliš veľa nekontrolovateľných faktorov.
5. MOS ochrana: hlavne napätie, prúd a teplota MOS. Samozrejmosťou je výber MOS trubíc. Samozrejme, výdržné napätie MOS musí prevyšovať napätie akumulátora, čo je nutnosť. Prúd sa vzťahuje na zvýšenie teploty tela MOS pri prechode menovitého prúdu, ktorý zvyčajne nepresahuje 25 stupňov. Hodnota osobnej skúsenosti je len orientačná.
Pohon MOS, niektorí ľudia môžu povedať, používam MOS trubicu s nízkym vnútorným odporom a vysokým prúdom, ale prečo je teplota stále dosť vysoká? Je to spôsobené tým, že hnacia časť MOS trubice nie je dobre urobená a hnacia MOS musí byť dostatočne veľká. Prúd, špecifický budiaci prúd, závisí od vstupnej kapacity výkonovej MOS trubice. Preto všeobecné nadprúdové a skratové budiče nemôžu byť priamo riadené čipom a musia byť pridané. Pri práci s veľkým prúdom (nad 50A) sa musí vykonať viacúrovňové a viackanálové riadenie, aby sa zabezpečilo, že MOS sa bude dať normálne zapnúť a vypnúť v rovnakom čase a pri rovnakom prúde. Pretože MOS elektrónka má vstupný kondenzátor, čím väčší je výkon a prúd MOS elektrónky, tým väčšia je vstupná kapacita. Ak nie je dostatok prúdu, úplná kontrola sa nevykoná v krátkom čase. Najmä keď prúd presahuje 50A, musí byť vylepšený súčasný dizajn a musí sa dosiahnuť viacúrovňové viackanálové riadenie pohonu. Týmto spôsobom je možné zaručiť normálnu nadprúdovú a skratovú ochranu MOS.
Vyrovnanie prúdu MOS sa týka hlavne skutočnosti, že keď sa paralelne používa viacero MOS, prúd cez každú MOS trubicu musí byť rovnaký ako časy zapnutia a vypnutia. Toto musí začať rysovacou doskou. Ich vstup a výstup musia byť symetrické a musí sa zabezpečiť, aby prúd prechádzajúci každou trubicou bol konzistentný. Toto je účel.
6. Vlastná spotreba, čím menšia, tým lepšia, ideálny stav je nula, ale toto sa nedá. Je to preto, že každý chce tento parameter zmenšiť a veľa ľudí má nižšie požiadavky, ktoré sú až poburujúce. Zamyslime sa, na ochrannej doske sú čipy, musia fungovať a môžu byť veľmi nízke, ale čo spoľahlivosť? Za problém vlastnej spotreby treba považovať, keď je výkon spoľahlivý a úplne v poriadku. Niektorí priatelia sa mohli dostať do nedorozumenia. Vlastná spotreba sa delí na celkovú vlastnú spotrebu a vlastnú spotrebu každej struny.
Celková vlastná spotreba energie nie je problém, ak je 100~500uA, pretože kapacita samotnej napájacej batérie je veľmi veľká. Samozrejmosťou je dodatočná analýza elektrického náradia. Ako napríklad 5AH batéria, ako dlho trvá vybitie 500uA, takže je veľmi slabá pre celú batériu.
Najkritickejšia je vlastná spotreba každého reťazca a nemôže byť nulová. Samozrejme, že sa to tiež vykonáva za podmienky, že výkon je úplne realizovateľný, ale jeden bod, vlastná spotreba každej struny musí byť rovnaká. Vo všeobecnosti rozdiel medzi každým reťazcom nemôže byť väčší ako 5uA. Toto by mal vedieť každý. Ak sa mení vlastná spotreba každej struny, kapacita batérie sa po dlhšom odkladaní určite zmení.
7. Rovnováha: Rovnováha je stredobodom tohto článku. V súčasnosti sa najbežnejšie bilančné metódy delia na dva typy, jeden je typ spotreby energie a druhý typ premeny energie.
Energeticky náročné vyrovnávanie, hlavne na použitie odporu na rozptýlenie prebytočného výkonu určitej batérie vo viacvláknovej batérii alebo s vysokým napätím. Je tiež rozdelená do nasledujúcich troch typov.
Po prvé, počas nabíjania je vyvážený. Používa sa najmä v inteligentných softvérových riešeniach, keď je napätie ktorejkoľvek batérie vyššie ako priemerné napätie všetkých batérií počas nabíjania. Samozrejme, ako definovať sa dá ľubovoľne softvérovo upraviť. Výhodou tejto schémy je, že má viac času na vyrovnanie napätia batérie.
Po druhé, vyrovnávanie napätia s pevným bodom má nastaviť začiatok vyrovnávania v bode napätia, ako sú napríklad mangán-lítiové batérie, mnohé začínajú vyrovnávanie pri 4,2 V. Táto metóda sa vykonáva až na konci nabíjania batérie, takže doba vyrovnávania je krátka a užitočnosť si možno predstaviť.
Tri, statické automatické vyrovnávanie, môže sa tiež vykonávať v procese nabíjania alebo sa môže vykonávať počas vybíjania. Charakteristické je, že keď je batéria v statickom stave, ak je napätie nekonzistentné, tak sa tiež vyrovnáva, až kým sa napätie batérie nevyrovná. dosiahnuť dohodu. Niektorí ľudia si však myslia, že batéria nefunguje, prečo sa ochranná doska stále zahrieva?
Všetky tri vyššie uvedené metódy sú založené na referenčnom napätí na dosiahnutie rovnováhy. Vysoké napätie batérie však nemusí znamenať vysokú kapacitu, možno práve naopak. Diskutované nižšie.
Nevýhody, obvod je zložitý, súčiastok je veľa, teplota je vysoká, antistatické vlastnosti sú slabé a miera zlyhania je vysoká.
Konkrétna diskusia je nasledovná.
Keď nová batéria jednotky rozdelí kapacitu, napätie a vnútorný odpor tak, aby vytvorila PACK, bude vždy existovať nízka kapacita každej jednotky a napätie jednotky s najnižšou kapacitou musí počas procesu nabíjania rásť najrýchlejšie. , je zároveň prvým, ktorý dosiahne štartovacie rovnovážne napätie. V tomto čase veľkokapacitný monomér nedosiahol bod napätia a nezačal sa vyrovnávať a malokapacitný monomér sa skutočne začal vyrovnávať, takže každý cyklus práce tento malokapacitný monomér pracoval v plný a plný stav a je to tiež najrýchlejšie starnutie a vnútorný odpor sa bude prirodzene zvyšovať pomaly v porovnaní s inými monomérmi, čím sa vytvorí začarovaný kruh. To je obrovská nevýhoda.
Čím viac komponentov, tým vyššia je poruchovosť.
Teplota, ako si možno predstaviť, je energeticky náročná. Takzvanú prebytočnú elektrinu chce využiť na využitie odporu na spotrebovanie prebytočnej elektriny vo forme tepla. Stal sa skutočným zdrojom tepla. Vysoká teplota je veľmi fatálnym faktorom pre samotnú batériu, môže spôsobiť vyhorenie batérie alebo jej výbuch. Pôvodne sme sa snažili urobiť všetko pre to, aby sme znížili teplotu celej batérie, ale čo tak vyvážená spotreba energie? Zároveň je jeho teplota prekvapivo vysoká, otestovať ho môžete, samozrejme, v úplne uzavretom prostredí. Vo všeobecnosti ide o telo generujúce teplo a teplo je smrteľným prirodzeným nepriateľom batérie.
Statická elektrina, keď osobne navrhujem ochrannú dosku, nikdy nepoužívam nízkovýkonové MOS elektrónky, ani jednu. Pretože som v tomto zjedol príliš veľa strát. Je to elektrostatický problém MOS trubice. Nehovoriac o pracovnom prostredí malého MOS, hovorí sa, že pri výrobe a spracovaní záplat PCBA, ak je vlhkosť v dielni nižšia ako 60 percent, chybovosť produkovaná malým MOS presiahne 10 percent, a potom upravte vlhkosť na 80 percent . Chybovosť malých MOS je nulová. Si môžete vyskúšať. Aký problém to naznačuje? Ak je náš produkt v severnej zime, overenie, či malý MOS môže prejsť, bude chvíľu trvať. Navyše poškodenie MOS trubice je len skrat. Ak dôjde k skratu, možno si predstaviť, že táto skupina batérií sa čoskoro poškodí. A čo viac, malý MOS na našej váhe sa stále veľa používa. V tejto dobe si niektorí ľudia zrazu uvedomia, že sa niet čo čudovať, že vrátený tovar je v dôsledku zlyhania váhy celý poškodený a MOS je poškodený. V tomto čase sa továreň na články a továreň na ochranné dosky začali hádať. Koho je to chyba?
B bilancia prenosu energie, čo je prenesenie veľkokapacitných batérií do malokapacitných batérií formou akumulácie energie, čo znie veľmi inteligentne a prakticky. Tiež rozdeľuje kapacitu podľa časovej rovnováhy a zostatku kapacity pevného bodu. Vyvažuje sa zisťovaním kapacity batérie, no zdá sa, že s napätím batérie sa nepočíta. Môžete o tom uvažovať, ak si ako príklad vezmite 10AH batériu, ak existuje batéria s kapacitou 10,1AH a menšou kapacitou 9,8AH, nabíjací prúd je 2A a prúd energetickej bilancie je 0,5A. Batéria s kapacitou 10,1 AH momentálne potrebuje nabiť prenosovú energiu s malou kapacitou 9,8 AH a nabíjací prúd batérie 9,8 AH je 2 A plus 0,5 A=2,5 A. V súčasnosti je nabíjací prúd batérie 9,8 AH 2,5 A a kapacita 9,8 AH je v súčasnosti. Pridáva sa, ale aké je napätie 9,8AH batérie? Je zrejmé, že bude stúpať rýchlejšie ako iné batérie. Ak dôjde ku koncu nabíjania, 9,8AH batéria bude určite vopred prebitá. Ochrana, v každom cykle nabíjania a vybíjania bola batéria s malou kapacitou v stave hlbokého nabitia a hlbokého vybitia. A či sú ostatné batérie plne nabité, existuje príliš veľa neistých faktorov. Slabá a intuitívna analýza je obmedzená na toto, príliš veľa analýzy sa bojí zmätku.







