Путаница в отношении конструкции литий-ионной печатной платы

На этом и многих других сайтах повсеместно рекомендуется не разряжать литий-ионный аккумулятор ниже 3,0 вольт. Большинство на самом деле рекомендуют прекращать разрядку при напряжении около 3,3 вольт, так как за пределами этого значения полезной энергии мало.

Однако каждая литий-ионная печатная плата или BMS останавливает разрядку литиевой батареи или аккумуляторного блока при напряжении 2,7 или даже ниже 2,4.

Вот пример:

http://www.batteryspace.com/PCB-for-3.7V-of-Li-Ion-Battery-2.0A-limit.aspx

В этой схеме защиты она останавливает разряд при напряжении 2,4 В/ячейка.

Причина, по которой я не разряжаю ионно-литиевые батареи, заключается в том, что это ускорит их выход из строя и повысит вероятность катастрофического отказа, такого как пожар или взрыв.

Так почему же низкие напряжения в цепях защиты и наши литий-ионные дрели и т. д. могут работать на таком низком напряжении?

Ссылки на товары eBay не являются хорошим примером, потому что они не имеют долгосрочной ценности. Аукцион истечет, и ссылка умрет. Попробуйте использовать страницы продуктов производителя или [в идеале] эталонные дизайны в качестве примеров.
@Ник Алексеев - Хороший вопрос, я об этом не подумал. Я отредактировал его и добавил лучшую ссылку.

Ответы (2)

Плата, которую вы приводите в качестве примера, задумана как блок защиты, который будет (попытаться) уберечь батарею от излишеств обращения со стороны системы.
Предполагается, что «правильный» контроллер будет заниматься фактическим управлением системой и что его роль — аварийный сторожевой таймер.

Если бы его параметры были установлены консервативно, это могло бы помешать проектным решениям, принятым разработчиком системы для главного контроллера. Поскольку это устройство обычно жестко подключено внутри аккумуляторного блока, то, что он мешает дизайнеру делать разумные вещи, было бы «плохо» [tm], поэтому он установлен на значения, к которым ни один здравомыслящий дизайнер не приблизится.

Если вы полагаетесь на него как на основной контроллер, дни вашей батареи будут короткими на земле.
например, 4,35 В +/- 0,025 В для Vmax во время зарядки, как минимум, значительно сократит доступный срок службы батареи, а в худшем случае оставшийся срок службы будет равен нулю.

V_min_protection при 2,4 В вряд ли будет фатальным, но при регулярном использовании сократит срок службы.

Значения «перезапуск после срабатывания защиты» дают хорошее представление о том, что, по мнению разработчиков этой платы защиты, вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО должны делать, т.е. перезапуск перезарядки 4,2 В и перезапуск разрядки 3 В. Они соответствуют типичной отраслевой практике для фактических предельных значений.

ИС, предназначенные для фактического управления батареями в системах, будут использовать значения конечной точки около 3 В и 4,2 В.

Ваш ответ, безусловно, имеет смысл. Это означало бы, что большинство литий-ионных аккумуляторов будут иметь «двойную» защиту от перезарядки и переразрядки — печатная плата и основной контроллер предотвращают это. Странно то, что, кажется, доступны тысячи печатных плат, но настоящие контроллеры или ИС управления батареями, кажется, трудно найти!
@Filek: Этот ум принадлежит MCU через ADC.
@IgnacioVazquez-Abrams - спасибо. Я снова узнал что-то новое на бирже стека.

«Литий-ион» на самом деле представляет собой семейство химических элементов . Максимальное напряжение разряда у них (NMC+графит) составляет 3,0 В, так что это единственный универсальный «безопасный» порог. Некоторые из них могут работать до 2,7 В или даже до 2,4 В, но я бы не стал использовать схему, предназначенную для этого, если бы не знал, что элементы могут с этим справиться.