10串锂电池保护板(PB10SA)

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10串锂电池保护板(PB10SA)

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产品规格书:/datafile/Ptmu_PB10SA_Spec_V1.0.pdf

产品名称 十串动力型锂电池保护板 环境保护 无铅环保产品,符合RoHS指令

产品型号 PB10SA-36.0V 产品规格 70mm(L)*

55mm(W)*

7.5mm(H)

适用范围 以锂电池(包)为电源的电动自行车等产品,需要持续大电流输出的应用

产品特性 1、采用业界名企成熟IC,集成度高,保护功能完备,可靠性远高于原厂都不推荐(典型应用电路图)的十颗单节芯片级连方案;

2、采用智能电芯均衡技术(SBOT),保证组内电芯电压持续平衡;

3、IC集成过流检测(I/V转换)差分输入电路,抗干扰能力强,过流保护更准确;

4、有三级过流(一级、二级和短路)保护,稳定性远高于仅有二级过流(一级和短路,两者过流保护值跨度太大,保护响应时间差三个数量级)保护的方案;

5、IC集成充、放电温度保护接口,功能和性能优于外部搭建电路或采用温度开关的方案;

6、禁止低温充电(在气温过低的情况下,电池中的金属锂会产生沉积等不良现象,有碍内部化学反应)保护,精心呵护贵重的Li-Ion电池。

接三端共正,即为B+/C+/P+、C-和P- 口型式

接线说明 1、一颗或多颗并联锂电池(组)为一节,十节串联锂电池从低电位到高电位依次接白色插座的B-(总负极)、B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8、B9和B+(总正极);

2、插座上的B-与过流取样电阻旁边的B-大焊盘为同一电网络,须同时接到电池包总负极;

3、插座上的B+须接到电池包的总正极,即B+/C+/P+;

4、充电器正极接电池包C+,负极接C-,P+、P-分别为电池包输出正、负极;

5、感知充电高低温、放电高温的NTC热敏电阻为穿孔焊接,PACK时须放置于电池包中部。

充电电源 DC 43.5V ≤ 充电电压 ≤ 44.5V,充电电流 ≤ 3.0A[1]

充电保护 充电极性保护 是[1],反接不可充;0.70 ≤ 反向保护二极管正向压降 ≤

0.85V

过充保护电压 任一电芯电压 ≥

4.25V ±25mV[2]

过充保护延时 最小800mS,典型1350mS,最大2000mS[1]

过充释放电压 所有电芯电压 ≤

4.10V ±30mV[2],自动恢复

断线检测保护 无

温度检测保护 环境过tCOTP:50

±5℃[1][2] 温

过温恢复 tCOTR:(tCOTP -

5)±5℃[1][2]

环境欠温 tCUTP:0

±5℃[1][2]

欠温恢复 tCUTR:(tCUTP +

5)±5℃[1][2]

均衡检测控制 均衡电压 4.175V

±25mV[2]

均衡电流 外部均衡,85

±5mA[1]

控制方式 奇偶(电芯)扫描式

放电保护 过放保护电压 任一电芯电压 ≤

2.70V ±80mV[2]

过放保护延时 最小800mS,典型1350mS,最大2000mS[1]

过放释放电压 所有电芯电压 ≥

3.00V ±100mV[1],且插入充电器或断开负载

连续放电电流 < 45.0 ±2.0A[1]

一级过流保护 保护电≥ 45.0

±2.0A[1] 流

保护延时 最小800mS,典型1350mS,最大2000mS[1]

恢复条件 插入充电器或断开负载

二级过流保护 保护电流 ≥ 90.0A ±2.0A

[1],该值与一级过流保护值关联

保护延时 最小160mS,典型270mS,最大400mS[1]

恢复条件 插入充电器或断开负载

输出短路保护 保护电流 ≥ 225.0A[1],该值与一级过流保护值关联

保护延时 最小400uS,典型500uS,最大800uS

恢复条件 插入充电器或断开负载

放电过温保护 环境过温 tDOTP:70

±5℃[2]

过温tDOTR:(tDOTP -

15)±5℃[2],且恢复 断开负载

自耗电流 每颗电芯可测(对保证组内电芯电压持续平衡很重要),正常状态 ≤

27.0μA,不含均衡电流(若发生);休眠状态 ≤ 5.0μA

端口引线 C-焊黑色UL1007(下同)18AWG导线,P-焊黑色14AWG导线,B-焊黑色14AWG导线,配11Pin 2.54mm间距排线(一端有插头),各线长度适合组装;特殊要求可定制。

注意事项 1、用于焊接的恒温(强烈推荐)电烙铁须可靠接地,以防漏电、静电;

2、连接锂电池时,须遵循从低到高的原则,即先焊最低电位的电极,最后焊高电位的电极;

3、如果没有严格遵循上述项2,初始状态可能不能放电,此时充下电即可;

4、焊接前,请仔细核对锂电池极性,接反将造成严重后果;

5、充电电压及电流请勿超出上限,以免损坏保护板。

注:[1]应用级参数,可通过调整外围器件参数定制;[2]芯片级参数,可通过选择IC后缀定制