模塊B的電路圖 - 簡單的鋰電池保護IC測試電路的設計

來源:本站整理 作者:灰色天空2012年03月30日 14:58
[導讀] 圖3 模塊B的電路圖 在測試電路的設計中,對電阻的選擇要慎重。在模塊A、B、C中由于有可變電位器的存在,如果其他電阻選擇不適當容易造成電路的燒毀,
圖3 模塊B的電路圖

  在測試電路的設計中,對電阻的選擇要慎重。在模塊A、B、C中由于有可變電位器的存在,如果其他電阻選擇不適當容易造成電路的燒毀,尤其是模塊A和B中的可變電位器的選擇對測試各種電壓的精度影響很大。本電路中兩個可變電位器都是1K/10圈的,精度較高。模塊C中的MOSFET的選擇要注意其工作電流范圍,在測試需要用到的電流只有兩個級別,一個是零點幾個微安,一個是幾十微安,因此一般要求能提供微安級以下的電流。另外,電源的穩(wěn)定度對整個IC測試參數(shù)的影響很大,因此,在測試時盡量使用穩(wěn)定性好的電源。

  本設計的特點

  本設計有以下三個特點。

  ● 在測試IC過充、過放和過流的延遲時利用開關將電阻短路或開路來實現(xiàn)電路電源的突變,并且利用示波器同時抓電源和OC、OD跳變波形圖來測量延遲時間。

  ● 為了實現(xiàn)測試OC、OD高、低電平時向引腳吸、灌電流,本電路用MOSFET做了兩個簡單的微電流源,選用的MOSFET型號為TN0201T,利用柵級電壓控制漏、源級電流,以漏、源級電流為電流源,精度可以達到0.1μA,基本可以滿足測試的需要。

  ● 測試過流保護電壓時,即測試使OD引腳從高電平跳變?yōu)榈碗娖降腃S引腳電壓。短流保護電壓遠高于過流保護電壓,當電壓達到過流保護電壓時電路已經發(fā)生跳變,OD輸出一直為低電平,因此常規(guī)方法無法測試出短流保護電壓,于是,本文采用了一種間接的近似測試方法。IC對過電流保護的延遲時間大概為幾個到十幾個毫秒,而短流延遲時間則大概為十幾個微秒,因此可以根據(jù)過流延遲時間與短流延遲時間的不同來近似測試短流保護電壓。此參數(shù)使用專用的鋰電池保護板測試儀也無法測出。

  本測試電路也存在一些不足。一是對IC測試的精度與電源穩(wěn)定度、電表精度有關,其中,對各種電壓測試的精度還與可變電位器的精度有關;二是短流保護電壓測得的是近似值。

  總結

  雖然目前市場上有很多鋰電池保護板測試儀,但價格昂貴,并且測試參數(shù)固定,不能滿足實際測試的需要。在實際的應用中,客戶最注重的鋰電池保護IC的幾個主要參數(shù)為:過充、過放和過流保護電壓、靜態(tài)工作電流和斷電電流、過充、過放和過流保護延遲,以及OD、OC引腳的輸出高、低電平。本文提供的測試方法可以很精確地測出上述參數(shù),已經超出了鋰電池保護板測試儀所能測試的參數(shù)。因此,在一些對鋰電池保護IC參數(shù)要求很全面或條件比較受限制的場合,本文提供的測試電路和測試方法是一種較好的選擇。

  上述測試電路和測試方法已經投入使用,現(xiàn)已成功測試千余片鋰電池保護IC.從測試結果來看,除了短流保護電壓是近似測試以外,其余參數(shù)測試都與專用的測試儀器測量的結果非常吻合;從客戶反映情況來看,該測試電路測出的參數(shù)準確,能滿足客戶需要。由于本測試電路沒有封裝(加外殼),可以根據(jù)客戶的需要增加適當電路測試出更多參數(shù)(如本文中提到的測試MOSFET漏電流大小)。

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