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          首页>产品 > 电动自行车专用锂电池?;ぐ澹?4V)

          电动自行车专用锂电池?;ぐ澹?4V)

          价 格 68.00元更多产品优惠价>

          所 在 地 中国 河南 郑州

          发布日期 2021-07-09 19:00:50

          产品推荐
          商品详情

          基本参数

          • 品牌/型号:正方科技/ZFH25LL09A
          • 型号:ZFH25LL09A
          • 额定电压:24V
          • 品牌:正方科技
          • 配件名称:磷酸铁锂电池?;ぐ?/span>
          • 加工定制:
          • 产品认证:ROHS

          适用范围:感性负载,电动自行车磷酸铁锂电池专用?;ぐ?,八串(24V)磷酸铁锂可充电电池组,放电电流&lt;10A,?;さ缌?5A,充电电流&lt;10A

          一、特 点                                    
          ■ 高精度电压检测电路          
          ■ 低静态功耗                                  
          ■ 低温度系数
          ■ 全硬件?;ど杓?,强抗干扰能力,高稳定性
          ■ 三重电流检测,高速短路?;?br />■ 充电末端均衡并显示均衡状态
          二、主要技术参数:

          检测项目(+25℃)

          3.2V电芯用

          过放检测电压VDD

          过充检测电压Vco

          过流检测电压VIOV

          正常工作时自耗电流

          休眠状态时自耗电流

          均衡启动电压

          均衡电流

          过流?;ぶ?/span>

          过流?;な奔?/span>

          短路?;な奔?/span>

          正常工作时导通内阻

          充电电压Vcharge

          击穿电压

          ?;ぐ宄叽?/span>

          2.00±0.08V

          3.90±0.025V

          0.25±0.03V

          TYP. 150.0&mu;A 

          TYP. 10&mu;A

          TYP. 3.75V

          TYP. 90mA

          TYP. 25.0A

          TYP. 120mS

          TYP. 0.1mS

          TYP. 10.0mΩ

          TYP. 29.2V

          MAX. 40V

          100.0mm*50.0mm*7.2mm

           

          三、  接线图


          四、?;すδ芩得?/p>


          ?;すδ芩得鳎?br />1、将锂电池与?;ぐ灏唇酉咄剂?br />?;さ缏贩直鸺觳獯绯刈橹忻恐坏绯氐牡缪购偷缌?,控制电池组的充放电过程。电池组中每只电池的电压均在过充检测电压和过放检测电压之间,并且输出无短路现象时,MOS管导通,P+、P-输出电池组电压,允许电池组进行充放电操作;
          2、电池组过放?;すδ?br />串联电池组中的任意一只电池的电压下降到过放检测电压并且达到过放延时时间时,过放?;すδ芷舳?,切断放电MOS管,禁止电池组对外输出电流,?;さ绯刈榘踩?,电路板进入休眠状态,电路板消耗电流为休眠电流以下,进入休眠状态的电路只有在连接充电器后,并且电池电压超过过放恢复电压后才能恢复;
          3、电池组过充?;すδ?br />在对电池组充电过程中,当任何一节电池电压上升到电池过充检测电压,并且超过过充延时时间时,过充?;すδ芷舳?,切断充电MOS管,禁止对电池组充电,?;さ绯刈榘踩?,当电池组连接负载放电或者电池电压下降到过充恢复电压以下时,过充状态被恢复;
          4、电池组短路?;すδ?br />当电池组放电端口P+和P-发生短路时,?;さ缏坊嵩诙搪繁;ぱ邮笔奔浜?,切断放电MOS管,禁止电池组对外放电,当外部短路被移除后,电路自动恢复;
          5、电池组过流?;すδ?br />当电池组放电端口P+和P-发生过充电或放电电流现象时,?;さ缏坊嵩诠鞅;ぱ邮笔奔浜?,切断放电MOS管,禁止电池组对外放电,当外部短路被移除后,电路自动恢复;
          6、电池组充电末端均衡功能
          由于电池的匹配或者外界环境影响而导致电池组中每只电池电池电压产生差异时,电路能够在充电过程的末端提供均衡功能,具体过程为,失衡的电池组在充电过程中,电池相对容量最高的电池最先达到均衡电压值,此时均衡电路作用,通过均衡电阻对相对容量最高的电池进行放电,均衡电流为均衡吸收电流值,降低此电池电压上升速度,当电池电压低于均衡启动电压时,均衡电路不工作,无任何均衡电流,以此来补偿电池组中电池容量的失衡。正在均衡的电池对应的LED灯开启显示此电池已经到达充电终点,正在均衡放电。
          五、装配测试方法

          ?;ぐ逵氲绯刈榱雍?,正确的?;さ缪沟牟馐苑浅9丶?。
          ?;ぐ宓谋;さ缪剐藕爬丛从诘缪共裳?,即?;ぐ錌-、B1、B2、B3。。。B+各个端口,无均衡功能的?;ぐ宀返腂1、B2、B3等线是专用的电压信号采样线,基本没有电流通过,可采用仅满足强度要求的电源线即可,B-和B+即是电源线,又是采样线,应采用具有足够电流容量的连接线,当有大电流流过时,在B-与电池组负极和B+与电池组正极之间会因为连接线的内阻产生压降,这个压降直接导致采样电压的误差,因此降低B-与电池组负极和B+与电池组正极之间连接线的内阻对保证?;さ缪沟木确浅S欣?,常用的方法是尽量减小B-与B+和电池组之间连线的距离,尽量增加B-与B+和电池组之间连线的直径,不要在B-与B+和电池组之间放置任何开关、PPTC、温度保险丝等元件。
          ?;ぐ迨峭ü觳獾绯刈橹忻恐坏缧镜牡缪估慈范ǖ绯氐淖刺?,测试?;ぐ灞;さ缪故?,正确的做法是在充放电过程中直接监测电芯的电压。由于电池内阻和化学特性的原因,电芯的端电压在有电流通过和静态时的电压会有很大差异,因此?;さ缪怪档牟馐员匦朐诔浞诺绻讨胁馐?,在?;ぐ灞;ざ骱蟛馐缘闹岛驼媸抵迪嗖詈艽?。
          ?;ぐ宥搪酚牍鞅;ざ加幸欢ǖ难邮?,作用是防止瞬间的电流干扰造成的误动作。?;ぱ邮笔奔渖柚玫墓た赡芑岫缘绯刈樵斐伤鹕?,设置的过短可能会出现误?;?。负载在启动和使用过程中也会产生瞬间的大电流,因此应该为产品选择一个合适的?;ぱ邮笔奔?,即能保证电池组的安全,也能保证负载正常工作。一般情况下,新设计的电池组建议先用纯阻性固定负载测试,测试参数合适后再采用容性或感性负载测试,脉冲电子负载、钨丝灯泡、电阻丝等都属于变阻性和脉冲负载,它们在启动过程或工作过程中电阻变化很大,因此不适合作为纯阻性固定负载。若在纯阻性固定负载状态下测试成功,在产品中应用失败的情况下,就应该考虑?;ぱ邮笔奔涞牡髡?。
          充电器参数的确定和选择对电池组的性能发挥非常关键。?;ぐ宓墓浔;さ缪故俏嗽诔涞缙魇褂么砦蠡蛘叱涞缙鞣⑸收鲜嵌缘绯刈榻斜;?,保证电池组在极端情况下的安全。充电器的关键参数为预充电电流、恒流电流、恒压电压和充电终止电流,首先根据电池组的电压计算充电器的恒压电压值,然后根据充电时间计算恒流电流值,并选择终止电流值,最后从安全性的角度选择?;ぐ宓墓浔;ぶ?。过充?;ぶ笛≡竦墓?,由于充电器恒压电压的精度误差,可能会导致无法进入恒压充电阶段,充电不能进行;过充?;ぶ笛≡竦奶?,对电池起不到有效的?;ぷ饔?。

          电压关系请参考下图



          ?;ぐ逵氲绯刈榻辛邮?,对于无电量管理的?;ぐ?,尽可能采用B-、B1、B2。。。B+的顺序完成连接;对于有电量管理的?;ぐ?,尽可能采用B-、B+、B1、B2。。。的顺序完成连接。若连接错误或连接失败,最好断开所有的连接线后,静置10秒后重新连接,对于含有电量管理的?;ぐ逍枰仓?分钟或更长。这些操作是为了保证?;ぐ迥苡幸桓稣返纳系缢承蚝驼5母次?。
          ?;ぐ宓谋;すぷ髟硎鞘凳奔嗖饷恐坏绯氐牡缪购驼榈绯氐牡缌?,电池组中任意一只电池的过充和过放都会导致整组电池的?;?,因此建议在组合电池组之前对每只电芯进行检测配组,保证电池组中各只电芯的一致性,尤其是内阻和容量。
          建议电池组与?;ぐ遄芭渫瓯虾蟛馐约锹嫉绯刈榈缪?,放置72小时后复查。


          锂电池

          锂电池是以锂金属或锂合金为阳极材料,使用非水电解质溶液的电池。 锂电池与锂离子电池不一样的是,前者是一次电池,后者是充电电池。由于锂金属的化学特性非?;钇?,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高,所以锂电池长期没有得到应用。随着二十世纪末微电子技术的发展,小型化的设备日益增多,对电源提出了很高的要求,锂电池随之进入了大规模的实用阶段。


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