Оптопара PC817 / JC817 (оптрон)

Устройство и принцип работы защитного контроллера Li-ion/polymer аккумулятора

kontroller-cell.jpg

Если расковырять любой аккумулятор от сотового телефона, то можно обнаружить, что к выводам ячейки аккумулятора припаяна небольшая печатная плата. Это так называемая схема защиты, или Protection IC.

Из-за своих особенностей литиевые аккумуляторы требуют постоянного контроля. Давайте разберёмся более детально, как устроена схема защиты, и из каких элементов она состоит.

Рядовая схема контроллера заряда литиевого аккумулятора представляет собой небольшую плату, на которой смонтирована электронная схема из SMD компонентов. Схема контроллера 1 ячейки (“банки”) на 3,7V, как правило, состоит из двух микросхем. Одна микросхема управляющая, а другая исполнительная – сборка двух MOSFET-транзисторов.

На фото показана плата контроллера заряда от аккумулятора на 3,7V.

controller-ic.jpg

Микросхема с маркировкой DW01-P в небольшом корпусе – это по сути “мозг” контроллера. Вот типовая схема включения данной микросхемы. На схеме G1 – ячейка литий-ионного или полимерного аккумулятора. FET1, FET2 – это MOSFET-транзисторы.

dw01-p.png

Цоколёвка, внешний вид и назначение выводов микросхемы DW01-P.

dw01.png

Транзисторы MOSFET не входят в состав микросхемы DW01-P и выполнены в виде отдельной микросхемы-сборки из 2 MOSFET транзисторов N-типа. Обычно используется сборка с маркировкой 8205, а корпус может быть как 6-ти выводной (SOT-23-6), так и 8-ми выводной (TSSOP-8). Сборка может маркироваться как TXY8205A, SSF8205, S8205A и т.д. Также можно встретить сборки с маркировкой 8814 и аналогичные.

Вот цоколёвка и состав микросхемы S8205A в корпусе TSSOP-8.

8205a.png

Два полевых транзистора используются для того, чтобы раздельно контролировать разряд и заряд ячейки аккумулятора. Для удобства их изготавливают в одном корпусе.

Тот транзистор (FET1), что подключен к выводу OD (Overdischarge) микросхемы DW01-P, контролирует разряд аккумулятора – подключает/отключает нагрузку. А тот (FET2), что подключен к выводу OC (Overcharge) – подключает/отключает источник питания (зарядное устройство). Таким образом, открывая или закрывая соответствующий транзистор, можно, например, отключать нагрузку (потребитель) или останавливать зарядку ячейки аккумулятора.

Давайте разберёмся в логике работы микросхемы управления и всей схемы защиты вцелом.

Защита от перезаряда (Overcharge Protection).

Как известно, перезаряд литиевого аккумулятора свыше 4,2 – 4,3V чреват перегревом и даже взрывом.

Если напряжение на ячейке достигнет 4,2 – 4,3V (Overcharge Protection VoltageVOCP), то микросхема управления закрывает транзистор FET2, тем самым препятствуя дальнейшему заряду аккумулятора. Аккумулятор будет отключен от источника питания до тех пор, пока напряжение на элементе не снизится ниже 4 – 4,1V (Overcharge Release VoltageVOCR) из-за саморазряда. Это только в том случае, если к аккумулятору не подключена нагрузка, например он вынут из сотового телефона.

Если же аккумулятор подключен к нагрузке, то транзистор FET2 вновь открывается, когда напряжение на ячейке упадёт ниже 4,2V.

Защита от переразряда (Overdischarge Protection).

Если напряжение на аккумуляторе падает ниже 2,3 – 2,5V (Overdischarge Protection VoltageVODP), то контроллер выключает MOSFET-транзистор разряда FET1 – он подключен к выводу DO.

Далее микросхема управления DW01-P перейдёт в режим сна (Power Down) и потребляет ток всего 0,1 мкА. (при напряжении питания 2V).

Тут есть весьма интересное условие. Пока напряжение на ячейке аккумулятора не превысит 2,9 – 3,1V  (Overdischarge Release VoltageVODR), нагрузка будет полностью отключена. На клеммах контроллера будет 0V. Те, кто мало знаком с логикой работы защитной схемы могут принять такое положение дел за “смерть” аккумулятора. Вот лишь маленький пример.

Миниатюрный Li-polymer аккумулятор 3,7V от MP3-плеера. Состав: управляющий контроллер – G2NK (серия S-8261), сборка полевых транзисторов – KC3J1.

Аккумулятор разрядился ниже 2,5V. Схема контроля отключила его от нагрузки. На выходе контроллера 0V.

При этом если замерить напряжение на ячейке аккумулятора, то после отключения нагрузки оно чуть подросло и достигло уровня 2,7V.

Чтобы контроллер вновь подключил аккумулятор к “внешнему миру”, то есть к нагрузке, напряжение на ячейке аккумулятора должно быть 2,9 – 3,1V (VODR).

Тут возникает весьма резонный вопрос.

По схеме видно, что выводы Стока (Drain) транзисторов FET1, FET2 соединены вместе и никуда не подключаются. Как же течёт ток по такой цепи, когда срабатывает защита от переразряда? Как нам снова подзарядить “банку” аккумулятора, чтобы контроллер опять включил транзистор разряда – FET1?

Дело в том, что внутри полевых транзисторов есть так называемые паразитные диоды – они являются результатом технологического процесса изготовления MOSFET-транзисторов. Вот именно через такой паразитный (внутренний) диод транзистора FET1 и будет течь ток заряда, так как он будет включен в прямом направлении.

Если порыться в даташитах на микросхемы защиты Li-ion/polymer (в том числе DW01-P, G2NK), то можно узнать, что после срабатывания защиты от глубокого разряда, действует схема обнаружения заряда – Charger Detection. То есть при подключении зарядного устройства схема определит, что зарядник подключен и разрешит процесс заряда.

Зарядка до уровня 3,1V после глубокого разряда литиевой ячейки может занять весьма длительное время – несколько часов.

Чтобы восстановить литий-ионный/полимерный аккумулятор можно использовать специальные приборы, например, универсальное зарядное устройство Turnigy Accucell 6. О том, как это сделать, я уже рассказывал здесь.

Именно этим методом мне удалось восстановить Li-polymer 3,7V аккумулятор от MP3-плеера. Зарядка от 2,7V до 4,2V заняла 554 минуты и 52 секунды, а это более 9 часов! Вот столько может длиться “восстановительная” зарядка.

Кроме всего прочего, в функционал микросхем защиты литиевых акумуляторов входит защита от перегрузки по току (Overcurrent Protection) и короткого замыкания. Защита от токовой перегрузки срабатывает в случае резкого падения напряжения на определённую величину. После этого микросхема ограничивает ток нагрузки. При коротком замыкании (КЗ) в нагрузке контроллер полностью отключает её до тех пор, пока замыкание не будет устранено.

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

  • Самовосстанавливающийся предохранитель.

  • Электронный трансформатор.

  • Ионистор.

x

Таблица составлена энтузиастами нашей компании и не имеет отношения к торговым маркам,что бы наш посетитель легко ориентировался в нашем каталоге – мешки для пылесоса. Вся предоставленная информация была получена с официальных сайтов данных торговых марок – мы её структурировали для наших посетителей.

N/A – аналог не выпускается торговой маркой, он снят с производства или же отсутствует на официальных страницах торговых марок. 

FILTERO VESTA TOPPERR TOP HOUSE ECOLUX MENALUX NEOLUX ТАЙФУН OZONE SWIRL Артикул оригинальных мешков
Основные совместимые марки пылесосов Модели мешков Filtero Модели мешков Vesta Модели мешков Topperr Модели мешковTop House Модели мешков Ecolux Модели мешков Menalux Модели мешков Neolux Модели мешков Тайфун Модели мешков Ozone Модели мешков Swirl Модели оригинальных мешков
AEG / ElectroluxСтрока аналогов
AEG / ThomasСтрока аналогов N/A N/A N/A N/A N/A
Bosch / SiemensСтрока аналогов N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Bosch / SiemensСтрока аналогов
Bosch / SiemensСтрока аналогов N/A
Bosch / SiemensСтрока аналогов N/A N/A N/A N/A
DaewooСтрока аналогов N/A
DaewooСтрока аналогов
EIO / Morphy RichardsСтрока аналогов N/A
BORK / BimatekСтрока аналогов N/A N/A Y 98 N/A
BORK / ThomasСтрока аналогов N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A V7D1
ElenbergСтрока аналогов N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Electrolux / PhilipsСтрока аналогов
Electrolux / AEGСтрока аналогов
ElectroluxСтрока аналогов N/A N/A
ElectroluxСтрока аналогов N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
HooverСтрока аналогов N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Hoover / MieleСтрока аналогов N/A
LGСтрока аналогов
LGСтрока аналогов
LGСтрока аналогов N/A N/A N/A N/A
MoulinexСтрока аналогов N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Moulinex / KrupsСтрока аналогов N/A N/A N/A N/A
MoulinexСтрока аналогов N/A N/A N/A N/A
MoulinexСтрока аналогов N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PhilipsСтрока аналогов N/A N/A N/A N/A
PhilipsСтрока аналогов
PanasonicСтрока аналогов N/A
RowentaСтрока аналогов N/A N/A N/A
RowentaСтрока аналогов N/A N/A N/A N/A N/A
RowentaСтрока аналогов N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RowentaСтрока аналогов
RowentaСтрока аналогов N/A N/A N/A N/A
SamsungСтрока аналогов
SamsungСтрока аналогов
SamsungСтрока аналогов
ThomasСтрока аналогов N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ThomasСтрока аналогов N/A N/A N/A N/A N/A
VAXСтрока аналогов N/A N/A
ZelmerСтрока аналогов N/A N/A N/A N/A

*Если вы заметили ошибки сообщите администрации: info@patet.ruГлавнаяКаталог товаровОптоэлектроникаОптопарыPC817Стоимость: В наличии: 52 шт

Цена действительна только при заказе на Сайте! Стоимость в магазине может отличаться.

Остались вопросы по товару? Звоните нам по телефону: +7 (4712) 54-22-09

Способы оплаты:

Наличные

VISA, MasterCard

Корпус DIP4-300-2.54
Артикул 2255

PC817 / JC817 – распространенная одноканальная оптопара, которую вы можете встретить во многих устройствах, например, в импульсных блоках питания, где она применяется для гальванической развязки цепи обратной связи.

Оптопара или оптрон — электронный прибор, состоящий из излучателя света и фотоприёмника, связанных оптическим каналом, размещенных в одном корпусе. Используется для гальванической развязки различных сегментов цепей.

Полные аналоги PC817:

PC827 — сдвоенный PC817</li>PC837 – строенный PC817</li>PC847 – счетверенный PC817</li>

Аналоги от других производителей:

SFH618</li>TLP521-1</li>PC2501-1</li>LTV817</li>KP1010</li>

Коэффициент передачи по току (CTR):

Маркировка CTR (%)
PC817A 80 — 160
PC817B 130 — 260
PC817C  200 — 400
PC817D  300 — 600
PC817AB  80 — 260
PC817BC  130 — 400
PC817CD  200 — 600
PC817AC  80 — 400
PC817BD  130 — 600
PC817AD  80 — 600
PC817  50 — 600

Документация PC718

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий