资料介绍
简化锂离子(Li+)电池充电器测试
摘要:由于Li+电池充电器的充电过程会持续一个小时甚至更长的时间,利用实际负载(即电
池)对充电器进行测试将非常耗时。本应用笔记介绍了一种简单的Li+电池仿真方法,与采用
实际电池进行测试相比,这种方法能够更加方便地测试Li+电池充电器。
概述
锂离子(Li+)电池比其它化学类型的电池更脆弱,对于违规操作具有非常小的容限。因此,
Li+电池充电电路比较复杂,要求高精度电流、电压设置。如果无法满足这些精度要求,充
电器可能无法将电池完全充满,进而降低电池寿命,或影响电池性能。
鉴于对Li+电池充电器的这些要求,对充电器设计进行完全测试并在整个工作范围内进行分
段测试非常重要。然而,采用常规负载(即Li+电池)测试Li+电池充电器将非常耗时,而且
在实验室和生产环境中也难于实现。为了简化测试过程,本文给出了一个电池仿真电路,可
加快测试速度,在不带实际电池的情况下实现对Li+电池充电器的测试。
CC-CV充电
Li+电池充电过程的第一阶段需要中等精度的恒流(CC)充电,然后在第二阶段过渡到高精度
恒压(CV)充电。
图1 为用于Li+电池充电器的CC-CV 集成电路(MAX1737)的V-I 特性曲线。这种类型的
IC 是消费类产品中所有Li+电池充电器的核心。图中可清楚看出CC (2.6V 至4.2V 电池
电压)和CV (4.2V)区域。
摘要:由于Li+电池充电器的充电过程会持续一个小时甚至更长的时间,利用实际负载(即电
池)对充电器进行测试将非常耗时。本应用笔记介绍了一种简单的Li+电池仿真方法,与采用
实际电池进行测试相比,这种方法能够更加方便地测试Li+电池充电器。
概述
锂离子(Li+)电池比其它化学类型的电池更脆弱,对于违规操作具有非常小的容限。因此,
Li+电池充电电路比较复杂,要求高精度电流、电压设置。如果无法满足这些精度要求,充
电器可能无法将电池完全充满,进而降低电池寿命,或影响电池性能。
鉴于对Li+电池充电器的这些要求,对充电器设计进行完全测试并在整个工作范围内进行分
段测试非常重要。然而,采用常规负载(即Li+电池)测试Li+电池充电器将非常耗时,而且
在实验室和生产环境中也难于实现。为了简化测试过程,本文给出了一个电池仿真电路,可
加快测试速度,在不带实际电池的情况下实现对Li+电池充电器的测试。
CC-CV充电
Li+电池充电过程的第一阶段需要中等精度的恒流(CC)充电,然后在第二阶段过渡到高精度
恒压(CV)充电。
图1 为用于Li+电池充电器的CC-CV 集成电路(MAX1737)的V-I 特性曲线。这种类型的
IC 是消费类产品中所有Li+电池充电器的核心。图中可清楚看出CC (2.6V 至4.2V 电池
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