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锂电池保护芯片的作用
锂电池保护芯片工作原理中的主要元器件的介绍:
1、IC:它是保护芯片的核心,首先取样电池电压,然后通过判断发出各种指令。MOS管:它主要起开关作用
2、保护芯片正常工作:保护芯片上MOS管刚开始可能处于关断状态,磷酸铁锂电池接上保护芯片后,必须先触发MOS管,P+与P-端才有输出电压,触发常用方法——用一导线把B-与P-短接。
3、保护芯片过充保护:在P+与P-上接上一高于电池电压的电源,电源的正极接B+、电源的负极接B-,接好电源后,电池开始充电,电流方向如图所示的I1的流向电流从电源正极出发,流经电池、D1、MOS2到电源负极,IC通过电容来取样电池电压的值,当电池电压达到4.25v时,IC发出指令,使引脚CO为低电平,这时电流从电源正极出发,流经电池、D1、到达MOS2时由于MOS2的栅极与CO相连也为低电平,MOS2关断,整个回路被关断,电路起到保护作用。
4、保护芯片过放保护:在P+与P-上接上一合适的负载后,电池开始放电其电流方向如I2,电流从电池的正极经负载、D2、MOS1到电池的负极,(这时MOS2被D2短路);当电池放电到2.5v时IC采样并发出指令,让MOS1截止,回路断开,电池被保护了。
分布在焊点表面或内部的气孔、针孔焊点高度接触或超过元件体(吸料现象)元件焊端之间、引脚之间、焊端或引脚与通孔之间的微细锡丝元件端头电镀层不同程度剥落,显露元件体材料元件体或端头有不同程度的裂纹货缺损现象冷焊,又称焊点絮乱还有一些肉眼看不见的缺点,例如焊点晶粒大小、焊点内部应力、焊点内部裂纹等,这些要通过X光,焊点疲劳实验等手法才能检测到。这些缺点主要与温度曲线有关。
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而在终究元件上机焊接之前,板卡出产厂商还要检测一次PCB线路板的氧化程度,剔除氧化PCB线路板,良品率。终究消费者拿到的板卡,是现已过了各种检测,即使长时刻运用后的氧化也简直只会发生在插拔连接部位,且对焊盘和现已焊接好的元件,没有什么影响。因为银和金的电阻更低,那么在选用了银和金等金属后,会不会削减PCB线路板运用时的发热量呢?咱们知道,影响发热量的较大要素是电阻。电阻又和导体自身原料、导体的横截面积、长度相关。焊盘外表金属原料厚度乃至远低于0.01毫米,假如选用OST(有机维护膜)方式处理的焊盘,根本不会有剩余厚度发生。如此微小的厚度所表现出来的电阻简直等于0,乃至无法计算,当然不会影响到发热量了。
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由于提出ROHS指令,拒使用含有铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚(PBDE)和多溴联苯(PBB)六种有害物质,表面处理推出了喷纯锡(锡铜)、喷纯锡(锡银铜)、沉银和沉锡等新工艺来替代喷铅锡工艺。拼板,外形制作也是设计时考虑很难全面的问题:拼板首先要考虑便于加工,电铣外形时间距要按一个铣刀直径(常规为1.6 1.2 1.0 0.8)来拼板,冲板外形时注意孔、线到板边的距离是否大于一个板厚,较小冲槽尺寸要大于0.8mm .如果采用V-CUT连结时,靠板边线路和铜皮距V-CUT中心0.3mm.
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