CN206650428U - 一种锂电池保护板 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种锂电池保护板,包括控制集成电路U1、过充保护MOS管Q2、过放保护MOS管Q1、基准供电电阻R1、过流检测电阻R2、稳压滤波电容C1、充电器输入/负载输出的正极端P+、充电器输入/负载输出的负端P‑、锂电池的正极端B+和锂电池的负极端B‑。所述控制集成电路U1主要电连接所述过放保护MOS管Q1和所述过充保护MOS管Q2。所述锂电池保护板的顶层焊盘主要具有Q1焊盘、Q2焊盘、Q1源极引出焊盘和MOS管漏极公共端焊盘;所述MOS管漏极公共端焊盘和所述Q1源极引出焊盘上分别粘贴镍片。本实用新型提供的锂电池保护板,对锂电池组单体过充电压,单体过放电压,整体过流,短路等进行有效的保护,防止锂电池组因过充,过放等原因漏夜,甚至爆炸起火的危险。

Description

一种锂电池保护板
技术领域
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体地,涉及一种锂电池保护板。
背景技术
锂电池之所以需要保护,是由它本身特性决定的,由于锂电池本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路,因此锂电池锂电组件总会跟着规定值时,它立刻控制MOS开关关断,保护电芯的安全。因锂电池保护板直接连接电源,所以在某些器件启动时,锂电池保护电路主路上经过的电流较大,对电路将是一个大冲击,如果某些走线设计薄弱,将面临烧坏电路板的风险。
实用新型内容
本实用新型提供了一种锂电池保护板,主要可用于12V航模飞机上,在满足航模飞机可持续15A飞行,瞬间爆发力达到30A电流还能正常工作的情况下,对锂电池组单体过充电压,单体过放电压,整体过流,短路等进行有效的保护,防止锂电池组因过充,过放等原因漏夜,甚至爆炸起火的危险。
一种锂电池保护板,包括控制集成电路U1、过充保护MOS管Q2、过放保护MOS管Q1、基准供电电阻R1、过流检测电阻R2、稳压滤波电容C1、负载输入的正极端P+、负载输入负端P-、锂电池的正极端B+和锂电池的负极端B-。所述控制集成电路U1具有放电控制端DO、过流检测端V-、充电控制端CO、电源正极端Vdd、电源负极端Vss;所述放电控制端DO电连接所述过放保护MOS管Q1的栅极,所述过流检测端V-电连接所述过流检测电阻R2的一端,所述过流检测电阻R2的另一端连接充电器输入/负载输出负端P-,所述充电控制端CO电连接过充保护MOS管Q2的栅极,所述电源正极端Vdd电连接所述基准供电电阻R1的一端,所述基准供电电阻R1的另一端电连接所述锂电池的正极端B+;所述电源负极端Vss电连接所述锂电池的负极端B-,所述稳压滤波电容C1分别连接所述电源正极端Vdd与所述锂电池的负极端B-。所述锂电池的正极端B+电连接所述充电器输入/负载输出的正极端P+。所述锂电池的负极端B-电连接所述过放保护MOS管Q1的源极;所述过充保护MOS管Q2的源极连接所述充电器输入/负载输出的负端P-;所述过充保护MOS管Q2的漏极端和所述过放保护MOS管Q1的漏极端连接在一起。
具体地,所述锂电池保护板的顶层焊盘具有Q1焊盘、Q2焊盘、Q1源极引出焊盘、R2焊盘、U1焊盘、R1焊盘和C1焊盘和MOS管漏极公共端焊盘;所述MOS管漏极公共端焊盘上粘贴镍片;所述Q1源极引出焊盘上粘贴镍片;利用镍片导热导电的功能有效地将该两处铜箔上的大电流转嫁到镍片上,从而避免了PCB因长时间大电流而烧毁的隐患。
较佳地,各个元件的焊盘之间的距离保持0.5mm以上,以利于工厂SMT机器作业。
具体地,所述锂电池保护板的顶层走线主要有Q1源极端走线、MOS管漏极公共端走线和Q2源极端走线。所述Q1源极端走线为所述过放保护MOS管Q1的源极共用的一片铜皮;所述MOS管漏极公关端走线为所述过充保护MOS管Q2的漏极端和所述过放保护MOS管Q1的漏极端共用的一片铜皮;所述Q2源极端走线为所述过充保护MOS管Q2共用的一片铜皮。
本实用新型提供了一种锂电池保护板,对锂电池组单体过充电压,单体过放电压,整体过流,短路等进行有效的保护,防止锂电池组因过充,过放等原因漏夜,甚至爆炸起火的危险。
附图说明:
图1为本实用新型所述的锂电池保护板顶层电路板焊盘布局图。
图2为本实用新型所述的锂电池保护板顶层电路板布线图。
图3为本实用新型所述的锂电池保护板电路原理图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的,技术方案及技术效果更加清楚明白,下面结合具体实施方式对本实用新型做进一步的说明。应理解,此处所描述的具体实施例,仅用于解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
参照图3,一种锂电池保护板,包括控制集成电路U1、过充保护MOS管Q2、过放保护MOS管Q1、基准供电电阻R1、过流检测电阻R2、稳压滤波电容C1、负载输入的正极端P+、负载输入负端P-、锂电池的正极端B+和锂电池的负极端B-。所述控制集成电路U1具有放电控制端DO、过流检测端V-、充电控制端CO、电源正极端Vdd、电源负极端Vss;所述放电控制端DO电连接所述过放保护MOS管Q1的栅极,所述过流检测端V-电连接所述过流检测电阻R2的一端,所述过流检测电阻R2的另一端连接负载输入负端P-,所述充电控制端CO电连接过充保护MOS管Q2的栅极,所述电源正极端Vdd电连接所述基准供电电阻R1的一端,所述基准供电电阻R1的另一端电连接所述锂电池的正极端B+;所述电源负极端Vss电连接所述锂电池的负极端B-,所述稳压滤波电容C1分别连接所述电源正极端Vdd与所述锂电池的负极端B-。所述锂电池的正极端B+电连接所述负载输入的正极端P+。所述锂电池的负极端B-电连接所述过放保护MOS管Q1的源极;所述过充保护MOS管Q2的源极连接所述负载输入负端P-;所述过充保护MOS管Q2的漏极端和所述过放保护MOS管Q1的漏极端连接在一起。
具体地,参考图1,所述锂电池保护板的顶层焊盘具有Q1焊盘10、Q2焊盘20、Q1源极引出焊盘30、R2焊盘40、U1焊盘50、R1焊盘60和C1焊盘70和MOS管漏极公关端焊盘80;所述MOS管漏极公关端焊盘80上粘贴镍片;所述Q1源极引出焊盘30上粘贴镍片;利用镍片导热导电的功能有效地将该两处铜箔上的大电流转嫁到五金片上,从而避免了PCB因长时间大电流而烧毁的隐患。
较佳地,各个元件的焊盘之间的距离保持0.5mm以上,以利于工厂SMT机器作业。
最突出地,采用3款相同的单节锂电池保护板串联成一个12V锂电池组,而不是用一个3串的锂电保护IC直接来做保护,这样处理的优点是单节锂电池保护板市面上量最大,最成熟,性能更可靠。
具体地,参考图2,所述锂电池保护板的顶层走线主要有Q1源极端走线90、MOS管漏极公关端走线100和Q2源极端走线110。所述Q1源极端走线90为所述过放保护MOS管Q1的源极共用的一片铜皮;所述MOS管漏极公共端走线100为所述过充保护MOS管Q2的漏极端和所述过放保护MOS管Q1的漏极端共用的一片铜皮;所述Q2源极端走线110为所述过充保护MOS管Q2共用的一片铜皮。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明,不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,其架构形式能够灵活多变,可以派生系列产品。只是做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本实用新型由所提交的权利要求书确定的专利保护范围。

Claims (4)

1.一种锂电池保护板,包括控制集成电路U1、过充保护MOS管Q2、过放保护MOS管Q1、基准供电电阻R1、过流检测电阻R2、稳压滤波电容C1、充电器输入/负载输出的正极端P+、充电器输入/负载输出的负端P-、锂电池的正极端B+和锂电池的负极端B-;所述控制集成电路U1电连接所述过放保护MOS管Q1、所述过流检测电阻R2的一端、所述过充保护MOS管Q2、所述基准供电电阻R1的一端和所述锂电池的负极端B-;所述稳压滤波电容C1分别电连接所述控制集成电路U1与所述锂电池的负极端B-;所述锂电池的负极端B-电连接所述过放保护MOS管Q1;所述过充保护MOS管Q2电连接所述充电器输入/负载输出的负端P-;所述过充保护MOS管Q2和所述过放保护MOS管Q1电连接在一起;所述过流检测电阻R2的另一端连接充电器输入/负载输出的负端P-;其特征在于:
所述锂电池保护板的顶层焊盘具有Q1焊盘、Q2焊盘、Q1源极引出焊盘、R2焊盘、U1焊盘、R1焊盘和C1焊盘和MOS管漏极公共端焊盘;所述MOS管漏极公共端焊盘上粘贴镍片;所述Q1源极引出焊盘上粘贴镍片。
2.如权利要求1所述的锂电池保护板,其特征在于:所述Q1焊盘、所述Q2焊盘、所述Q1源极引出焊盘、所述R2焊盘、所述U1焊盘、所述R1焊盘、所述C1焊盘和所述MOS管漏极公共端焊盘,如上各焊盘之间的距离保持0.5mm以上。
3.如权利要求1所述的锂电池保护板,其特征在于:所述锂电池保护板的顶层走线主要有Q1源极端走线、MOS管漏极公共端走线和Q2源极端走线;所述Q1源极端走线为所述过放保护MOS管Q1的源极共用的一片铜皮;所述MOS管漏极公共端走线为所述过充保护MOS管Q2的漏极端和所述过放保护MOS管Q1的漏极端共用的一片铜皮;所述Q2源极端走线为所述过充保护MOS管Q2共用的一片铜皮。
4.如权利要求1所述的锂电池保护板,其特征在于:所述控制集成电路U1具有放电控制端DO、过流检测端V-、充电控制端CO、电源正极端Vdd、电源负极端Vss;所述放电控制端DO电连接所述过放保护MOS管Q1的栅极,所述过流检测端V-电连接所述过流检测电阻R2的一端,所述充电控制端CO电连接过充保护MOS管Q2的栅极,所述电源正极端Vdd电连接所述基准供电电阻R1的一端,所述电源负极端Vss电连接所述锂电池的负极端B-,所述稳压滤波电容C1分别连接所述电源正极端Vdd与所述锂电池的负极端B-;所述锂电池的负极端B-电连接所述过放保护MOS管Q1的源极;所述过充保护MOS管Q2的源极连接所述充电器输入/负载输出负端P-;所述过充保护MOS管Q2的漏极端和所述过放保护MOS管Q1的漏极端电连接在一起。
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