tag 标签: 锂电池保护芯片

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  • 2025-5-9 14:58
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    作为芯片设计与制造商,华芯邦凭借其自主研发的锂电池保护芯片HT3303V,为消费电子、智能穿戴、电动工具等领域提供了高可靠性、高集成度的解决方案。本文将从技术特性、应用场景、市场优势及华芯邦的行业地位等多个维度,深入解析HT3303V如何成为锂电池保护领域的标杆产品。 一、HT3303V:微型封装下的全能保护卫士 1. 超小封装,大能量 HT3303V采用SOT23-3超小封装,尺寸仅为2.9mm×1.6mm×1.1mm,完美适配空间受限的便携设备电池组。这种设计不仅降低了PCB布局难度,还为产品轻量化提供了硬件基础。例如,在TWS耳机充电仓、智能手环等微型设备中,HT3303V的紧凑体积可显著提升内部空间利用率。 2. 全方位保护功能 HT3303V集成过充、过放、过流、短路、过温五重保护机制,覆盖锂电池使用全场景: - 过充保护:检测电压范围4.25V至4.35V,释放电压4.1V至4.2V,精度达±0.05V,有效防止电解液分解引发的膨胀风险。 - 过放保护:检测阈值低至2.3V,释放电压3.0V,避免深度放电导致的电池容量永久损失。 - 过流与短路保护:支持4A过流检测和20A短路电流响应,搭配8ms至70μs的快速延迟触发机制,确保异常工况下的瞬时断电。 3. 超低功耗设计 HT3303V在待机状态下电流仅1.5μA,工作电流典型值2.8μA,较同类产品降低30%以上。这一特性尤其适合需要长期待机的物联网设备,可延长电池续航周期达15%。 二、核心技术优势:以创新定义行业标准 1. 高集成度与低阻抗 芯片内部集成等效38mΩ MOSFET(典型值),导通损耗降低至行业领先水平。以3.6V输入、1A负载为例,其功率损耗仅为38mW,显著提升系统能效。对比传统分立式保护方案,HT3303V减少外围元件数量达70%,简化设计流程并降低成本。 2. 智能温控与0V充电 HT3303V内置120℃过温保护与100℃恢复阈值,结合动态热管理算法,可在高温环境下自动调整充放电策略。此外,其0V电池充电功能可修复因过度放电导致的“休眠电池”,提升电池利用率。 3. 精准参数控制 通过高精度电压检测电路(±1%误差)与可编程延迟时间(如过充延迟150ms、短路延迟70μs),HT3303V在确保安全性的同时避免误触发。例如,在电动工具瞬间大电流启动场景中,精确的延迟设定可区分正常负载峰值与故障电流。 三、应用场景:覆盖多元行业的“安全网” 1. 消费电子领域 - 智能手机与平板:在多电芯并联设计中,HT3303V可独立监控每节电池状态,防止因电芯不均衡引发的热失控。 - TWS耳机与智能手表:凭借低功耗特性,其待机电流1.5μA可支持设备长达数月的仓储模式,减少库存损耗。 2. 工业与电动工具 在无人机、电动螺丝刀等大功率设备中,HT3303V的20A短路保护能力可应对电机堵转等极端工况。某知名电动工具厂商实测数据显示,采用HT3303V后,电池组故障率下降42%。 3. 新兴智能硬件 针对智能家居传感器、电子烟等特殊场景,HT3303V的OVP(过压保护)功能可适配5V至36V宽电压输入,兼容PD快充协议。例如,某头部电子烟品牌通过HT3303V实现了充电仓与雾化器的一体化安全管理。 四、技术积淀铸就行业标杆 1. 研发实力与质量体系 华芯邦拥有超200人的研发团队,其中70%为硕士以上学历,深耕电池管理芯片领域超15年。公司通过ISO 9001、AEC-Q100等认证,产品良率达99.99%,ESD防护等级达4KV,远超行业平均水平。 2. 全场景解决方案能力 除HT3303V外,华芯邦产品线覆盖DC-DC转换器(如HX3202)、移动电源SoC(如PB3157C)、AMOLED驱动芯片等,形成从电池保护到能源管理的完整生态。例如,HT3303V可与HX1117 LDO芯片协同工作,构建多级电源管理系统。 3. 客户服务与定制化支持 华芯邦提供“芯片+方案+测试”一体化服务,支持客户定制检测电压、延迟时间等参数。某医疗设备厂商通过华芯邦的定制化服务,将过充检测电压调整为4.33V±0.02V,满足医用锂电池组特殊需求。 五、市场验证与未来展望 1. 行业认可度 在充电头网拆解的4款主流V口电池中,75%采用中颖SH366006芯片,但HT3303V凭借更优的性价比与本地化服务,正快速渗透影视器材、户外电源市场。某第三方测试显示,HT3303V在-40℃至85℃温区内的电压检测偏差小于0.8%,稳定性优于竞品。 2. 绿色能源趋势下的机遇 随着全球碳减排政策推进,锂电池在储能电站、电动载具等领域的应用激增。华芯邦已布局第四代半导体与碳化硅MOSFET技术,未来将推出支持更高电压(如60V)的HT3303V升级版,助力新能源产业升级。 选择HT3303V,选择安全与创新的双重保障 HT3303V不仅是华芯邦技术实力的缩影,更是中国芯片企业突破“卡脖子”技术的典范。其以微型化、智能化、高可靠性的特点,重新定义了锂电池保护芯片的性能边界。在万物互联与能源革命交织的新时代,华芯邦将持续以创新驱动发展,为全球客户提供更安全、更高效的能源管理解决方案。 文章转发自:https://www.hotchip.com.cn/ldcbhxp-ht3303/
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    2024-10-9 13:18
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    01 物联网系统中为什么要使用锂电池保护芯片 在物联网系统中使用锂电池保护芯片的原因主要有以下几点: 保护电池安全 防止过充和过放:锂电池在充放电过程中,如果充电时间过长或放电至极低电压,可能会导致电池损坏、容量衰减甚至起火爆炸等安全隐患。锂电池保护芯片能够实时监测电池的电压,当电池电压达到设定的过充或过放阈值时,自动切断充放电回路,从而保护电池不受损害。 防止短路和过流:短路和过流是锂电池常见的安全问题,可能由外部因素(如线路破损、接触不良等)或内部因素(如电池内部短路)引起。锂电池保护芯片具备短路保护和过流保护功能,能够在检测到短路或过流时迅速切断电路,防止电池损坏和安全事故的发生。 提高电池寿命 均衡管理:锂电池组中的各个单体电池由于制造工艺、使用环境等因素的差异,其性能可能会存在一定的差异。这种差异在充放电过程中会逐渐累积,导致某些单体电池过早失效,从而影响整个电池组的寿命。锂电池保护芯片可以通过均衡管理功能,对单体电池进行充电和放电的均衡控制,使得各个单体电池的性能保持一致,从而延长整个电池组的寿命。 温度管理:锂电池对温度极为敏感,过高或过低的温度都会对其性能产生负面影响。锂电池保护芯片能够实时监测电池的温度,并根据需要启动相应的温度保护措施(如散热、加热等),以保证电池在适宜的温度范围内工作,从而提高电池的寿命和可靠性。 保障系统稳定运行 实时监测与故障预警:锂电池保护芯片能够实时监测电池的电压、电流、温度等关键参数,并在检测到异常情况时及时发出预警信号。这种实时监测和故障预警功能可以帮助物联网系统及时发现并处理电池故障,避免因为电池故障而导致整个系统停机或数据丢失等问题。 提高系统安全性:物联网系统通常分布在广泛的地域范围内,包括偏远地区、城市基础设施、工业现场等。由于物联网设备种类繁多且数量庞大,电池的安全性成为影响整个系统安全性的重要因素之一。使用锂电池保护芯片可以大大提高电池的安全性,从而保障整个物联网系统的稳定运行。 锂电池保护芯片的应用场景 锂电池保护芯片广泛应用于各种需要锂电池供电的设备中,包括但不限于: 便携式电子设备:如手机、平板电脑、笔记本电脑等。 电动交通工具:如电动自行车、电动汽车等。 储能系统:如家用储能电池、太阳能储能系统等。 工业设备:如无线传感器、工业控制器等。 综上所述,物联网系统中使用锂电池保护芯片是为了保护电池安全、提高电池寿命以及保障系统稳定运行。这些功能对于确保物联网系统的可靠性和安全性具有重要意义。 本文会再为大家详解电源芯片家族中的一员——锂电池保护芯片。 02 锂电池保护芯片的定义 锂电池保护芯片是一种用于保护锂电池免受过充、过放、过流和短路等异常情况的电子设备。它能够实时检测电池的电压、电流和温度等参数,当这些参数超出安全范围时,通过切断电池与外部电路的连接来保护电池不受损害。 03 锂电池保护芯片的原理 锂电池保护芯片的工作原理基于微控制器或专用的保护电路。当电池电压或电流超过设定的阈值时,保护芯片会立即断开关联的MOSFET开关来切断电路,以达到保护电池的目的。保护芯片通常由电压检测电路、电流检测电路、比较器、开关管等组成,通过对电池电压和电流进行实时监测和比较,当检测到异常情况时,通过控制开关管的状态来实现切断电池与外部电路之间的连接。 保护芯片工作原理中的主要元器件的介绍:   IC:对电池电压进行采样,然后根据判断发出各种指令来进行保护,是保护芯片的核心   MOS管:主要起到开关控制作用。   保护芯片正常工作:   MOS管在保护芯片上的最初可能是关闭状态,当锂电池被连接到保护芯片之后, MOS管首先被触发, P+和P-端才有输出电压,触发了常用的方法-将B-短接用一根导线。  保护芯片过充保护:   在P+和P-之间连接一个高于电池电压的电源,电源的正极连接B+,电源的负极连接B-。连接电源后,锂电池开始充电,电流方向流向电流,从电源正极流经电池、D1、MOS2到电源负极。IC通过电容取样电池电压值。当电池电压达到4.25v时,IC发出指令,使引脚CO处于低电平。此时,电流从电源正极出发,流经电池,电路起到保护作用。   保护芯片过放保护:   当 P+对P-进行适当的负载连接后,电池开始放电,如I2,电流从电池的正极经负载、D2、MOS1到电池负极;当电池放电至2.5 v时, IC取样,发出指令,使MOS1截止,电路断开,电池被保护。   过流保护:   当 P+对P-进行适当的负载连接时,电池开始放电,其电流方向如I2,电流从电池的正极经负载、D2、MOS1到电池的负极,当负载骤减时 IC通过 VM引脚采样到突发性增加电流所产生的电压时, IC采样并发出指令,让MOS1截止,回路断开电池。   短路保护:   当 P+对P-上接负载后,电池开始放电电流方向,如I2,电流从电池的正极经负载、D2、MOS1进入电池的负极, IC通过 VM引脚采集突发性增加电流而产生的电压,然后 IC采样并发出指令,让MOS1截止,回路断开锂电池。 04 锂电池保护芯片的分类 锂电池保护芯片可以根据其保护功能和适用范围进行分类。常见的分类包括: 单节电池保护芯片:适用于单个锂电池的保护,提供过充、过放、过流和短路等基本保护功能。 多串电池保护芯片:适用于多个锂电池串联组成的电池组,能够独立检测每节电池的电压,并提供过充、过放、过流、短路以及均衡充电等保护功能。 高精度保护芯片:具有更高的电压和电流检测精度,适用于对电池性能要求较高的应用场景。 05 锂电池保护IC的功能   锂电池除了过充电保护、过放电保护、过电流保护与短路保护功能等锂电的保护IC功能外,还有其他的保护IC的新功能。   过度充电保护的高精密度化   当锂离子电池处于过度充电状态时,为了防止温度升高引起的内压升高,必须停止充电状态。保护IC将检测电池电压。当检测到过度充电时,过度充电检测的功率MOSFET将切断并停止充电。此时,应注意过度充电检测电压的高精度化。当电池充电时,用户非常关心将电池充电到饱满状态,并考虑到安全问题。因此,当达到允许电压时,需要停止充电状态。为了同时满足这两个条件,必须有高精度的探测器。目前,探测器的精度为25mV,需要进一步提高。   降低保护IC的耗电   随着使用时间的增加,充电锂电池的电压会逐渐降低,最终低于规格和标准值。此时,需要再次充电。如果继续使用而不充电,电池可能会因过度放电而无法继续使用。为了防止过度放电,必须检测电池电压以保护IC。一旦达到过度放电检测电压以下,必须切断放电方的功率MOSFET并切断放电。但此时,电池本身仍有自然放电和IC保护的消耗电流,因此有必要将IC保护消耗的电流降到最低。   过电流/短路保护需有低检测电压及高精密度的要求   因不明原因导致短路时,必须立即停止放电。过电流检测以功率MOSFET的Rds(on)为感应阻抗,以监测其电压的下降。此时,如果电压高于过电流检测电压,则停止放电。为了使功率MOSFET的Rds(on)在充电电流和放电电流中得到有效应用,阻抗值应尽可能低。目前阻抗约为20mΩ——30mΩ,过电流检测电压较低。   耐高电压   由于锂电池组在充电过程中瞬间产生高压,所以保护 IC应满足耐高压要求。   低电池功耗   在保护状态时,其静态耗电流必须要小0.1μA.   零伏可充电   一些锂电池在贮存过程中由于放置时间过长或异常等原因,会使电压降至0 V,因此需要保护 IC在0 V时也可实现充电。 06 锂电池保护芯片的选型参数 在选型锂电池保护芯片时,需要考虑以下参数: 保护功能:包括过充保护、过放保护、过流保护、短路保护等。 检测精度:电压和电流的检测精度直接影响保护效果。 封装形式:根据应用场景和空间限制选择合适的封装形式。 待机电流:低待机电流有助于延长电池寿命。 温度范围:保护芯片的工作温度范围应与电池的工作温度范围相匹配。 07 锂电池保护芯片的使用注意事项 在使用锂电池保护芯片时,需要注意以下事项: 正确连接:确保保护芯片与电池、充电器和负载之间的连接正确无误。 参数设置:根据电池规格和应用需求正确设置保护芯片的过充、过放、过流和短路等保护阈值。 散热处理:对于大功率应用,需要考虑保护芯片的散热问题,避免过热导致性能下降或损坏。 定期检查:定期检查保护芯片的工作状态,确保其能够正常发挥保护作用。 08 锂电池保护芯片的厂商 目前市场上有多家厂商生产锂电池保护芯片,其中一些知名厂商包括: 创芯微:专注于电池管理技术领域,推出了多款具有独特功能和特性的BMS锂电保护芯片。 南芯科技:国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业之一,拥有多条产品线,包括锂电保护芯片。 矽力杰:推出了多款内置均衡功能的多串锂电池保护芯片,满足电动工具、电动自行车等系统应用。 杰华特:支持多串锂电池的二次保护芯片,具备高精度电压检测电路和多种保护功能。 这些厂商不断推出新产品,以满足不同应用场景对锂电池保护芯片的需求。 供应商A:西安华泰半导体科技有限公司 1、产品能力 (1)选型手册 (2)主推型号1:HTL6081BSZ 以及对应的产品详情介绍 硬件参考设计 核心料(哪些项目在用) 奇迹物联鸽子定位器项目电池充电管理 本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki: Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf) (如有侵权,联系删除)