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DW06二合一锂电保护芯片

来源:互联网 2026-07-20 17:50:04

DW06芯片集成功率MOSFET、电压检测和延时电路,提供过充、过放、过流及短路保护。过充检测精度高,待机电流极低,采用SOT23-6封装,仅需少量外围元件,适用于手机、平板、蓝牙耳机等便携设备,提升电池安全性与寿命。

DW06芯片专为锂离子和锂聚合物电池提供高度集成的保护方案,将功率MOSFET、高精度电压检测模块和延时控制电路集成于一体,全面覆盖过充电、过放电、过电流及负载短路等常见保护需求。其过充检测电压精度高,确保电池在安全范围内充分充电,既提升安全性又提高能量利用率。待机电流极低,对电池长期存储至关重要,大幅减少电量自然损耗,有助于延长电池整体寿命。使用方便,仅需少量外围元件即可正常工作,简化设计流程并降低整体成本。采用紧凑的SOT23-6封装,占用PCB空间小,适合高密度电路布局。凭借高集成度和可靠性,DW06不仅广泛应用于数字移动电话,还适用于平板电脑、蓝牙耳机、移动电源及其他对续航能力要求较高的便携式信息设备,是现代锂电池管理系统中理想的选择。

功能说明

DW06实时监测电池电压与电流,通过切断电池与负载或充电器的连接,有效防止过充、过放、过流及短路等异常情况对电池造成损伤。这些保护功能是确保电池安全运行的关键。该器件仅需一个外部电容即可工作,内部集成的MOSFET导通电阻典型值低至40mΩ,有助提升整体效率和稳定性。

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DW06二合一锂电保护芯片

正常运行状态

在未发现异常情况时,系统可正常进行充放电,此状态称为正常运行模式。

充电过量状态

充电过程中,电池电压一旦超过过充电检测电压(VCU)且持续时间达到过充电检测延迟时间(tCU),DW06立即关闭充电控制FET,停止充电,进入过充电保护状态。该状态解除有两种情况:

当电池电压降至过充电释放电压以下时,DW06重新导通充电控制FET,系统恢复正常工作状态。

另一种情况是,当负载接入并开始放电时,DW06也会导通充电控制FET,使系统恢复。其释放过程如下:负载接入后,放电电流迅速流经充电FET内部的寄生二极管,导致VM引脚相对于GND的电压瞬间上升约0.7V,该值接近二极管正向导通压降。DW06通过检测此电压变化识别放电行为,从而解除过充保护状态。但需注意:若此时电池电压仍等于或低于设定的过充电检测电压(VCU),芯片立即恢复正常;若电池电压高于VCU,即使负载已连接,芯片也不会退出保护状态,必须等待电池电压自然下降至VCU以下才能恢复。此外,在负载接入并启动放电过程中,若VM引脚电压未超过过电流保护阈值,系统同样不会进入正常模式,以防异常电流条件下误恢复。该机制确保各工况下电池使用的安全性和稳定性。

电量耗尽状态

正常放电时,电池电压降至过放电检测电压(VDL)以下且持续时间达到或超过设定过放电延迟时间(tDL)时,DW06关闭放电控制FET,切断放电回路,进入过放电状态。此时,VM引脚通过内部连接于VM与VDD之间的电阻RVMD被拉至高电平。一旦VM电压升至1.5V以上(典型值,即负载短路检测阈值),芯片工作电流降至极低断电电流(IPDN),系统进入低功耗掉电模式。在过放电及掉电状态下,VM与VDD之间由内部RVMD电阻形成通路。当外部充电器接入且VM与VDD之间的电压差达到1.3V(典型值)或更高时,掉电模式解除,但此时FET仍保持关闭。只有当电池电压回升至过放电检测电压(VDL)或以上时,DW06才重新导通放电FET,使系统恢复正常工作状态。该过程有效防止电池因过度放电受损,同时保障电路在异常情况下的安全与节能。

电流超限

放电过程中,若放电电流达到或超过设定阈值,导致VM引脚电压等于或高于过电流检测电压,且持续时间达到或超过预设过电流检测延迟时间,DW06芯片关闭放电控制FET,切断放电回路,进入过流保护状态。此情况统称为过流状态,涵盖过电流及负载短路等。触发过流保护后,芯片内部通过RVMS电阻将VM引脚与GND引脚短接。此时若负载仍连接,VM引脚电压反映由负载引起的VDD压降;一旦负载移除且B+与B-引脚之间的阻抗上升至超过自动恢复阈值,系统具备恢复条件。随着负载断开,VM引脚经由RVMS电阻接地,电位下降至接近GND。当检测到VM引脚电压低于过电流释放阈值(VIOV)时,芯片判定异常已消除,自动退出保护状态,恢复正常工作模式。该过程实现过流事件的自动监测、响应与恢复,保障电路安全。

检测充电电流异常

正常充电过程中,若VM引脚电压下降至充电器检测电压(VCHA)以下且持续达到或超过设定过充电检测延迟时间(tCU),DW06自动切断充电控制FET,停止充电操作,此功能称为异常充电电流检测。该检测机制在放电控制FET导通且VM引脚电压低于VCHA时生效。当电池处于过放电状态且有异常充电电流流入时,系统监测VM引脚电压变化。一旦电池电压回升至超过过放电检测电压,且经过tCU延迟时间后,DW06随即关闭充电控制FET,终止充电过程。该机制有效防止非正常工况下对电池进行不当充电,提升电池使用安全性与系统可靠性,确保复杂工作环境下仍能准确识别异常充电行为并及时做出保护响应。

分离充电器后,当VM引脚与GND引脚之间的电压差低于充电检测阈值(VCHA)时,异常充电电流检测解除。由于0V电池充电功能的优先级高于异常充电电流检测,在电池电压较低的情况下,具备0V充电功能的产品可能无法有效触发异常电流检测,从而影响检测的准确性与及时性。

短路负载状态

当VM引脚电压低于或等于短路保护阈值VSHORT时,DW06触发保护,停止放电并切断电池与负载的连接,关断延迟最长为tSHORT。一旦VM引脚电压回升至VSHORT以上(例如负载移除时),保护状态自动解除,恢复正常工作。

延时电路

系统检测到过放电电流1时,会启动对过放电电流2及负载短路的检测延时。若在该延时期间内识别出过放电电流2或发生负载短路,DW06立即停止放电操作。若因过大放电电流导致电池电压降至设定过放电检测电压以下,DW06依据过放电电流检测机制切断输出,终止放电。由于此时电池电压回升极为缓慢,即使完成过放电电压检测延时,若测得电压仍未恢复至过放电检测电压之上,DW06进入断电状态,以保护电池免受进一步损害,确保整体使用安全。

支持零伏电池充电

应用图中推荐的电感值具有关键意义,主要用于防止电感铁芯在各种预期工作条件下发生磁饱和。所选电感必须能够承受峰值负载电流与叠加纹波电流的总和,确保稳定运行。不同厂商对饱和电流的定义可能存在差异,因此在比较时需格外留意其测试条件。通常,饱和电流参数在25℃环境下标定,而实际应用可能面临更高温度,故应向制造商索取最高工作环境温度下的真实饱和电流数据,以确保可靠性。此外,该系统支持对初始电压为0V的电池进行充电启动。当B+与B-引脚间接入的充电器电压达到或超过启动充电电压(V0CHA)时,充电控制FET的栅极被拉至VDD电平。随着充电器施加电压使栅源之间的电位差达到或超过FET的开启阈值,充电控制FET导通,充电过程随即开始。在此阶段,放电控制FET处于关闭状态,充电电流通过其内部寄生二极管流通。一旦电池电压上升至等于或超过设定的过放电恢复电压,系统进入正常工作模式,为后续充放电管理奠定基础。

VDU恢复正常运行状态

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