技术详细介绍
本项目开展了关于锂电池保护芯片的研究工作,不仅使该芯片融合了过充电保护、过放电保护、过流保护、高温保护、低温保护等基本功能,更进一步在可编程、低功耗、级联、均衡、断线保护等方面开展深入研究。本课题拟设计单次可编程电路,用于提高芯片应用的灵活性。在降低功耗方面,拟采用新型的nA级电流的亚阈值CMOS模拟电路结构,并结合基于欠压检测的休眠模式控制技术以最小化系统待机功耗。在级联方面,通过关断信号的传递控制,实现上一节芯片将自身的关断信号传给下一节芯片,最终由底节芯片关闭充、放电管实现保护。在均衡方面,拟采用组内均衡结合级联均衡的方式全面解决锂电池均衡问题,提高锂电池使用寿命并使芯片的级联应用更具价值。在断线保护方面,拟研究低功耗的、能够消除电池电压不均衡的断线检测方案,并确保该方案能在宽范围的电池电压下均能检测到电池断线。本课题在实验基础上实现了示范性应用,正在进行市场推广。在项目经费资助下,本项目共申报国家专利4项(其中授权2项),发表学术论文6篇,出版专著1部,培养了硕士研究生8名。 在人才培养和队伍建设上,通过本项目的开展和实施,课题组在锂电池保护芯片的研究工作中,在可编程、低功耗、级联、均衡、断线保护等方面开展了深入研究,取得了一定的成果,通过本项目的顺利实施与完成,在电池管理芯片及混合信号集成电路技术领域形成了一个稳定的科研团队,团队成员中具有博士学位或高级职称的研究人员4人,具有硕士研究人员8人。为后续的进一步研究工作与技术产业化奠定了坚实的人才基础。
本项目开展了关于锂电池保护芯片的研究工作,不仅使该芯片融合了过充电保护、过放电保护、过流保护、高温保护、低温保护等基本功能,更进一步在可编程、低功耗、级联、均衡、断线保护等方面开展深入研究。本课题拟设计单次可编程电路,用于提高芯片应用的灵活性。在降低功耗方面,拟采用新型的nA级电流的亚阈值CMOS模拟电路结构,并结合基于欠压检测的休眠模式控制技术以最小化系统待机功耗。在级联方面,通过关断信号的传递控制,实现上一节芯片将自身的关断信号传给下一节芯片,最终由底节芯片关闭充、放电管实现保护。在均衡方面,拟采用组内均衡结合级联均衡的方式全面解决锂电池均衡问题,提高锂电池使用寿命并使芯片的级联应用更具价值。在断线保护方面,拟研究低功耗的、能够消除电池电压不均衡的断线检测方案,并确保该方案能在宽范围的电池电压下均能检测到电池断线。本课题在实验基础上实现了示范性应用,正在进行市场推广。在项目经费资助下,本项目共申报国家专利4项(其中授权2项),发表学术论文6篇,出版专著1部,培养了硕士研究生8名。 在人才培养和队伍建设上,通过本项目的开展和实施,课题组在锂电池保护芯片的研究工作中,在可编程、低功耗、级联、均衡、断线保护等方面开展了深入研究,取得了一定的成果,通过本项目的顺利实施与完成,在电池管理芯片及混合信号集成电路技术领域形成了一个稳定的科研团队,团队成员中具有博士学位或高级职称的研究人员4人,具有硕士研究人员8人。为后续的进一步研究工作与技术产业化奠定了坚实的人才基础。