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9个回答
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可再充电电池在达到完全放电点时应当撤去负载,以避免进一步(过度)放电。这种放电会缩短电池的寿命甚至毁坏电池。由于撤去电池的负载时,其端电压会恢复,所以你不 能简单地在端电压降至规定的门限值以下时断开负载,然后在电压回升至该门限值以上时重新接上负载。这样的动作可能在断开开关中产生振荡。
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已放电电池的电压几乎可回到充满电电池的电平,所以滞后也不能补偿恢复效应。所需的电路应当把负载从电池断开并使负载与电池保持断开直至外部信号(例如来自电池充电器或按钮开关的信号)指示电池已充电或被更换为止。
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下图电路可以利用低压差线性稳压器中的低电池比较器。在此电路中,低电池比较器和误差放大器共用内部基准以及外部电阻分压器。采用图上所示的电阻值,当输出降至其标称值以下八个百分点时,低电池输出(LBO)变为低电平并把电池与负载二者断开。然后电池与负载保持断开直至用S1发出命令为止。 |
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在此电路中有两个因素使得锁定功能起作用:在关断期间低电池比较器保持有效(大多数稳压器在关断期间该比较器不起作用),以及电路监视稳压的输出电压而不是电池电压(在稳压器返回接通状态之前,稳压器的电压不能恢复)。
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上面的电路也提供一个POWER FAIL信号(LBO,引脚1),它在输出断开前50ms变为低电平(图2)。此信号可以向控制微处理器提供事务管理和关断功能所需的时间。当LBO变为低电平时,C1通过R3放电直至STBY输入达到其门限值(1.15V)为止。然后IC进入待机模式并断开电池。IC1是一个能提供150mA电流(压差为350mV)的线性稳压器。其待机电流为10µA,可接受高达11.5V的输入电压。 |
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这些波形说明了和楼上电路中的时序关系
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国内富满之类的芯片厂家都有专门的电池过欠压保护芯片,价格应该也就几毛钱,体积也比分离有优势,可以去找找,自己搭的话无外乎电压比较器电压基准之类的,价格成本体积来说并无优势
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最常用的电路是区间电压阈值比较器,如锂电池2.7Ⅴ时切断电池供电,4.27V时切断充电电流就是这种运用。
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看具体的要求,如果只是在防过充或者过放这种小功率的就用一个防过冲过放芯片就可以,如果是要具体的达到某一个电流值就断开负载,那就需要专门的芯片来做,XZ8850
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