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DW06二合一锂电池保护芯片

DW06为锂离子及锂聚合物电池提供高度集成的保护方案,内部集成功率MOSFET、高精度电压检测模块和延时控制电路,全面实现过充电、过放电、过电流及负载短路等多种保护功能。其精确的过充检测电压确保电池在安全范围内充分充电,有效提升使用安全性与能量利用率。待机状态下电流极低,显著减少电池在长期存储过程中的电量损耗,延长使用寿命。该器件仅需少量外围元件即可工作,简化了设计流程,降低了整体成本。采用紧凑的SOT23-6封装形式,占用空间小,便于在高密度电路中布局。凭借高集成度与高可靠性,DW06不仅广泛适用于数字移动电话,还可用于各类对电池续航能力要求较高的便携式信息设备,如平板电脑、蓝牙耳机、移动电源及其他小型电子装置,是现代锂电池管理系统中的理想选择。

1、 功能说明

2、 DW06能够实时监测电池的电压与电流,通过切断电池与负载或充电器的连接,有效防止过充、过放、过流及短路等异常情况对电池造成损害。为确保电池在安全范围内运行,这些保护功能至关重要。该器件仅需配备一个外部电容即可工作,内部集成的MOSFET导通电阻典型值低至40mΩ,有助于提升整体效率与稳定性。

3、 正常运行状态

4、 在未发现异常时,系统可正常进行充放电,此状态被称为正常运行模式。

5、 充电过量状态

6、 当充电过程中电池电压超过过充电检测电压(VCU),且持续时间达到或超过过充电检测延迟时间(tCU)时,DW06将关闭充电控制FET,停止充电,此即进入过充电状态。该状态可在以下两种情形下解除:

7、 当电池电压降至过充电释放电压以下时,DW06将导通充电控制FET,系统恢复至正常工作状态。

8、 当负载接入并开始放电时,DW06会导通充电控制FET,使系统恢复至正常工作状态。其释放过程如下:在负载接入后,放电电流迅速流经充电FET内部的寄生二极管,导致VM引脚电压相对于GND引脚瞬间上升约0.7V,即接近该二极管的正向导通压降。DW06通过检测该电压变化识别到放电行为,从而解除过充保护状态。若此时电池电压等于或低于设定的过充电检测电压(VCU),芯片将立即恢复正常运行。然而,若电池电压仍高于VCU值,即便负载已连接,芯片也不会退出保护状态,必须等待电池电压自然下降至VCU以下才能恢复。此外,在负载接入并启动放电过程中,若VM引脚的电压未超过过电流保护阈值,系统同样不会进入正常模式,以防止异常电流条件下的误恢复。这一机制确保了在各种工况下电池使用的安全性与稳定性。

9、 电量耗尽状态

10、 当电池在正常放电过程中电压降至过放电检测电压(VDL)以下,并且该状态持续时间达到或超过设定的过放电延迟时间(tDL)时,DW06将关闭放电控制场效应管(FET),从而切断放电回路,进入过放电状态。此时,VM引脚通过内部连接于VM与VDD之间的电阻RVMD被拉至高电平。一旦VM电压上升至1.5 V以上(典型值,即负载短路检测阈值),芯片工作电流将下降至极低的断电电流(IPDN),系统进入低功耗掉电模式。在过放电及掉电状态下,VM与VDD之间由内部RVMD电阻形成通路。当外部充电器接入,且VM与VDD间的电压差达到1.3 V(典型值)或更高时,掉电模式被解除,但此时FET仍保持关闭。只有当电池电压回升至过放电检测电压(VDL)或以上时,DW06才会重新导通放电FET,使系统恢复至正常工作状态。整个过程有效防止电池因过度放电而受损,同时保障了电路在异常情况下的安全与节能。

11、 电流超限

12、 当放电过程中,放电电流达到或超过设定阈值,导致VM引脚电压等于或高于过电流检测电压,并且该状态持续时间达到或超过预设的过电流检测延迟时间时,DW06芯片将关闭放电控制FET,切断放电回路,从而进入过流保护状态。此情形统称为过流状态,涵盖过电流及负载短路等情况。在触发过流保护后,芯片内部会通过RVMS电阻将VM引脚与GND引脚短接。此时若负载仍连接,VM引脚电压将反映由负载引起的VDD压降;一旦负载被移除,且B+与B-引脚之间的阻抗上升至超过自动恢复阈值,系统便具备恢复条件。随着负载断开,VM引脚经由RVMS电阻接地,其电位随之下降至接近GND。当检测到VM引脚电压低于过电流释放阈值(VIOV)时,芯片判定异常已消除,自动退出保护状态,恢复正常工作模式。整个过程实现了对过流事件的自动监测、响应与恢复,保障电路安全。

13、 检测充电电流异常

14、 在正常充电过程中,若VM引脚电压下降至充电器检测电压(VCHA)以下,并持续达到或超过设定的过充电检测延迟时间(tCU),DW06将自动切断充电控制FET,停止充电操作,此功能称为异常充电电流检测。该检测机制在放电控制FET处于导通状态且VM引脚电压低于VCHA时生效。当电池处于过放电状态并有异常充电电流流入时,系统会监测VM引脚电压变化。一旦电池电压回升至超过过放电检测电压,且经过tCU延迟时间后,DW06随即关闭充电控制FET,终止充电过程。这一机制有效防止在非正常工况下对电池进行不当充电,提升电池使用安全性与系统可靠性,确保在复杂工作环境下仍能准确识别异常充电行为并及时做出保护响应。

15、 分离充电器后,当VM引脚与GND引脚间的电压差低于充电检测阈值(VCHA)时,异常充电电流检测将被解除。由于0V电池充电功能的优先级高于异常充电电流检测,在电池电压较低的情况下,具备0V充电功能的产品可能无法有效触发异常电流检测,从而影响检测的准确性与及时性。

16、 短路负载状态

17、 当VM引脚电压低于或等于短路保护阈值VSHORT时,DW06将触发保护,停止放电并切断电池与负载的连接,关断延迟最长为tSHORT。一旦VM引脚电压回升至VSHORT以上,例如负载被移除时,保护状态自动解除,恢复正常工作。

18、 延时电路

19、 当系统检测到过放电电流1时,将启动对过放电电流2及负载短路的检测延时。若在该延时期间内识别出过放电电流2或发生负载短路,DW06便会立即停止放电操作。若因过大的放电电流导致电池电压下降至设定的过放电检测电压以下,DW06将依据过放电电流检测机制切断输出,终止放电。由于此时电池电压回升极为缓慢,即使在完成过放电电压检测延时后,若测得电压仍未恢复至过放电检测电压之上,DW06将进入断电状态,以保护电池免受进一步损害,确保整体使用安全。

20、 支持零伏电池充电

21、 应用图中推荐的电感值具有关键意义,主要用于防止电感铁芯在各种预期工作条件下发生磁饱和。所选电感必须能够承受峰值负载电流与叠加纹波电流的总和,确保稳定运行。不同厂商对饱和电流的定义可能存在差异,因此在比较时需格外留意其测试条件。通常,饱和电流参数是在25℃环境下标定的,而实际应用可能面临更高温度,故应向制造商索取在最高工作环境温度下的真实饱和电流数据,以确保可靠性。此外,该系统支持对初始电压为0V的电池进行充电启动。当B+与B-引脚间接入的充电器电压达到或超过启动充电电压(V0CHA)时,充电控制FET的栅极将被拉至VDD电平。随着充电器施加电压使栅源之间的电位差达到或超过FET的开启阈值,充电控制FET导通,充电过程随即开始。在此阶段,放电控制FET处于关闭状态,充电电流通过其内部寄生二极管流通。一旦电池电压上升至等于或超过设定的过放电恢复电压,系统将进入正常工作模式,为后续充放电管理奠定基础。

22、 VDU恢复正常运行状态。

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