2019年10月30日 · 铅酸蓄电池充电时正负极接反,会使蓄电池充反,使正负极几乎都变成粗晶粒的PbSO4,造成蓄电池电荷容量不足,不能正常工作,甚至导致蓄电池报废。
了解更多2023年9月21日 · 对于铅酸电池应用,可以使用具有 30V VGS 和 40V VDS 容差的晶体管。为了支持更高电压的电池,必须通过添加齐纳二极管和限流电阻来修改电路。 充电器运行时PMOS保护电路 下图显示了能够处理两个串联堆叠的铅酸电池的电路示例。
了解更多2018年7月4日 · 铅酸电池应用,但是在单节和两节锂离子电池 产品等较低电压应用中,可以免除 R4。电容 器 C1 提供了一个超快速充电泵,以在反向电 池附联期间下拉 MN1 的栅极电平。对于最高差 情形(附联一个反向电池时充电器已使能的状 况再次出现),C1 非常有用。
了解更多2023年2月1日 · 用一个铅酸电池和LTC4015电池充电器对此电路进行了测试。如图5所示,当反向电池热插拔时电池充电器处于OFF状态。反向电压不会被传送至充电器和负载。 图5:充电器处于关断状态的NMOS保护电路
了解更多2023年9月22日 · 处理电源电压反转有一些众所周知的方法,最高明显的解决方案是在电源和负载之间连接一个二极管,但二极管的 正向电压 会导致功耗增加。 在实际应用二极管并不可取,因为电池在充电时必须吸收电流,在不充电时必须提供电流。 另一种方法是 使用 MOS电路,如下所示。 该技术的比在负载侧电路中使用二极管会更好一点,因此电源电压会升压MOS,从而降低压降
了解更多2020年6月1日 · 可以开发一种面向基于电池充电器应用的反向电压保护电路。人们开发了一些电路并进行了简略的测试,测试结果令人鼓舞。对于反向电池问题并不存在什么高招,不过,希望本文介绍的方法能够提供充分的启示,即存在一种简单、低成本的解决方案。
了解更多2023年9月21日 · 对于铅酸电池应用,可以使用具有 30V VGS 和 40V VDS 容差的晶体管。为了支持更高电压的电池,必须通过添加齐纳二极管和限流电阻来修改电路。充电器运行时PMOS保护电路 下图显示了能够处理两个串联堆叠的铅酸电池的电路示例。
了解更多2023年9月21日 · 使用铅酸电池和 LTC4015 电池充电器来测试该电路。 当反向电池热插拔时,电池充电器关闭,如下图所示,充电器和负载不受反向电压的影响。 充电器关闭状态下的 NMOS 保护电路
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