HY2120-CB锂电池保护IC应用指南
保护原理+MOS 选型 + 充电二合一设计,电路图 BOM 全公开
HY2120-CB 保护 IC ,集成过充、过放、过流、短路四重保护,广泛应用于蓝牙音箱、小风扇、电动工具、 LED 灯具等产品。本文从工作原理到应用设计全面解析,并提供可直接替代的升级方案。
一、 HY2120-CB介绍
封装:SOT23-6
适用电池:2 节串联锂电池( 7.4V/8.4V )
保护功能: 过充 / 过放 / 过流 / 短路
NTC 保护: 无
工作电流: 微安级(极低功耗)
外围: 极简,只需几颗电容电阻 + 外置 MOS 管
如果你的产品对电池温度安全有要求(如大电流充放电、封闭空间、高温环境),可以考虑用PW7121
,引脚兼容,多了
NTC
过温保护功能:
HY2120-CB
内部集成高精度电压检测比较器,通过监测每节电芯的电压来决定是否触发保护。
•
当任意一节电芯电压
≥
过充检测阈值(典型
4.28V
),且持续超过延时时间
•
芯片关断充电控制
MOS
(
CO
引脚拉低),切断充电电流
•
当电压回落到过充释放阈值(典型
4.08V
)时,自动恢复充电
•
过充延时一般为
1
秒左右,避免电压波动误触发
•
当任意一节电芯电压
≤
过放检测阈值(典型
2.9V
),且持续超过延时时间
•
芯片关断放电控制
MOS
(
DO
引脚拉低),切断负载电流
•
当电压回升到过放释放阈值(典型
3.0V
)时,自动恢复放电
•
过放后芯片进入低功耗休眠,避免电芯被彻底放空损坏
HY2120-CB
的过流保护是通过检测
MOS
管源极和漏极之间的电压降(
VDS
)来实现的,不需要外部采样电阻,简化了外围设计。
• MOS
管导通时,电流在
MOS
内阻
RDS(on)
上产生电压降
• HY2120-CB
内部比较器实时监测这个电压降
•
当
VDS >
过流检测阈值
VOCP
时,触发过流保护
•
实际过流点
= VOCP / RDS(on)
总
过流保护电流 = VOCP / (RDS(on)
单颗
/
并联数
)
•
负载电流过大
→ MOS VDS
超过放电过流阈值
→
关断放电
MOS
•
延时一般为毫秒级,避免启动琬流误触发
•
解除条件:断开负载后自动恢复
•
充电电流过大
→
同样通过
MOS VDS
检测触发
→
关断充电
MOS
•
充电过流阈值与放电过流阈值由同
MOS
决定
PW7121 — 带NTC过高温保护的升级替代
二、HY2120-CB充电电压和放电电压保护原理
过充保护(充电电压保护)
过放保护(放电电压保护)
HY2120-CB的过放/过充电流保护原理
检测原理
放电过流
充电过流
由于HY2120-CB
的过流保护直接依赖
MOS
管的
RDS(on)
,所以
MOS
选型直接决定保护板的持续电流和过流保护点。
• VDS
耐压
≥ 10V
(双节电池满充电压
8.4V
,建议耐压
∕20V
)
• RDS(on)
根据目标过流保护点选择
• ID
(持续电流)满足产品最大工作电流
•
并联多颗可降低
RDS(on)
总,提升持续电流和过流保护点
四、MOS管选择
MOS选型要求
HY2120-CB
保护
IC
可以与多款充电
IC
搭配,实现充电
+
保护二合一设计。以下是经过实测的参考方案:
五、与充电电路二合一参考设计
•
充电
IC
输出接保护板
P+
、
P-
(充放电共用端口)
•
保护板
B+
、
B-
、
VM
分别接电芯正极、负极、中点
•
充电时电流经过保护板
MOS
管,
HY2120-CB
实时监测,过充时自动切断
•
所有充电方案的完整电路图和
BOM
表都可以提供
•
只有
USB 5V
输入、成本敏感
→ PW4584A
• USB 5V
输入、要高效率
→ PW4252
• USB 5V
输入、要大电流
2A → PW4253
•
多种电源兼容(
5V/9V/12V
)
→ PW4000
•
固定
12V
适配器
→ PW4084
•
适配器电压不确定(
10-24V
)
→ PW4242
二合一连接方式
选型建议










