【技术实现步骤摘要】
本技术涉及一种动力锂离子电池的充电状态均衡电路。
技术介绍
锂离子充电电池自20世纪90年代初正式实用化以来,在不到20年的时间里,容 量快速增加,市场迅速增长。现在正从便携产品用途扩展到电动车辆及环保蓄电等领域。动力锂离子电池还处在初期发展阶段,电池的各个技术环节还有待完善,电池管 理系统开发还是薄弱环节。随着电池在电动汽车等领域的使用,人们对电池容量的要求越 来越高,电池容量越大,可集中释放的能量越大,因此危险度更高。因此能量密度越大,安全 措施就越重要。在安全性这一重要且不可或缺的要素方面也必须达标。提高能源容量时, 开发与之相应的安全措施至关重要。锂离子电池作为动力电池使用时,例如用其作为电动自行车的驱动电池使用时, 往往需要将7-13节锂离子电池串联使用,以达到电动机所需要的电压。由于锂离子电池各 单体在性能指标上不可能完全一致,在使用过程中由于各单体间的容量、自放电等的差异, 日积月累,在使用一段时间后,电池组的荷电保持能力明显降低,影响了锂离子电池在更大 范围内的推广应用。因此,多节电池串联使用时,其性能的好坏不仅取决于电池单体质量的 好坏,更重要的取决于其整体质量的高低。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是提供一种动力锂离子电池的充电状态均衡电 路,以解决在多节锂离子电池串联充电时,由于各电池单体间的性能差异而影响电池组的 荷电保持能力、降低电池组整体性能的问题。为解决上述技术问题,本技术的技术方案是动力锂离子电池的充电状态均 衡电路,包括电池保护IC单元,所述电池保护IC单元包括设置在串联电池组的各单节电 池正负极两端的电池保护IC ...
【技术保护点】
动力锂离子电池的充电状态均衡电路,其特征在于:包括电池保护IC单元,所述电池保护IC单元包括设置在串联电池组的各单节电池正负极两端的电池保护IC芯片;设置于所述串联电池组的各单节电池正负极两端的自放电支路,所述自放电支路包括一个自放电控制开关和一个分流电阻,对应于同一节单节电池,所述电池保护IC芯片的电量均衡控制用输出端子与所述自放电控制开关的控制端连接。
【技术特征摘要】
动力锂离子电池的充电状态均衡电路,其特征在于包括电池保护IC单元,所述电池保护IC单元包括设置在串联电池组的各单节电池正负极两端的电池保护IC芯片;设置于所述串联电池组的各单节电池正负极两端的自放电支路,所述自放电支路包括一个自放电控制开关和一个分流电阻,对应于同一节单节电池,所述电池保...
【专利技术属性】
技术研发人员:纪士洲,刘春彬,张国华,张盖西,
申请(专利权)人:山东上存能源股份有限公司,
类型:实用新型
国别省市:37[中国|山东]
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