[发明专利]一种电流检测功率器件、锂电池保护器及电子设备在审
申请号: | 202011384128.4 | 申请日: | 2020-12-01 |
公开(公告)号: | CN112557733A | 公开(公告)日: | 2021-03-26 |
发明(设计)人: | 张子敏;宋利军;王宇澄 | 申请(专利权)人: | 无锡先瞳半导体科技有限公司 |
主分类号: | G01R19/00 | 分类号: | G01R19/00;H01L27/088;H02H1/00;H02H7/18;H02J7/00 |
代理公司: | 广东君龙律师事务所 44470 | 代理人: | 朱鹏 |
地址: | 214000 江苏省无锡市*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电流 检测 功率 器件 锂电池 保护 电子设备 | ||
本发明提供一种用于锂电保护的电流检测功率器件,该器件电性连接锂电池保护板、锂电池保护器及电子设备,该器件由多个结构相同的功率器件并联集成而成;该器件至少包括一颗主功率器件和至少一颗电流检测器件,其中,主功率器件和电流检测器件共用漏极作为输入端,且共用栅极作为控制端;主功率器件和电流检测器件各自有独立的源极作为输出端。本发明提供的用于锂电保护的电流检测功率器件密度高、面积小,用在锂电保护电路中能够解决取样电阻的电阻值影响回路中的总电阻值,而导致整机待机时间下降的问题。
技术领域
本发明涉及锂电保护领域,尤其涉及一种用于锂电保护的电流检测功率器件、锂电池保护器及电子设备。
背景技术
现有技术中的一种锂电池充电保护电路,如图1所示,包括锂电池保护板、电阻R2、MOS管Q1和MOS管Q2。在图1中,锂电池保护板的放电控制端DO接MOS管Q1的栅极,MOS管Q1的源极接锂电池负极,MOS管Q1的漏极接MOS管Q2的漏极;锂电池保护板的充电控制端CO接MOS管Q2的栅极,MOS管Q2的源极接电阻R2的一端和充电电路的负输出VCC-;电阻R2的另一端接锂电池保护板的第一检测端VM。
在现有技术中,锂电池保护板的第一检测端VM通常通过电阻R2来检测充电电流,但是R2必须采用高精度电阻,成本高,电流检测精度受制于R2的精度;而且这种电路结构的反应速度也不快。并且对于大容量的电池来说,取样电阻的电阻值会极大的增加整个回路中的总电阻值,从而增加系统的功耗,极大的降低了整机的待机时间。
发明内容
发明提供一种用于锂电保护的器件,解决现有技术中,取样电阻的电阻值影响回路中的总电阻值,而导致整机待机时间下降的问题。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是提供一种用于锂电保护的电流检测功率器件,其特征在于,所述器件由多个结构相同的功率器件并联集成而成;所述用于锂电保护的电流检测功率器件至
少包括一颗主功率器件和至少一颗电流检测器件,其中,所述主功率器件和所述电流检测器件共用漏极作为输入端,且共用栅极作为控制端;所述主功率器件和所述电流检测器件各自有独立的源极作为输出端。
进一步的,所述多个结构相同的功率器件均为表面电极下拉结构。
进一步的,所述表面电极下拉结构为Body下拉结构。
进一步的,所述Body下拉结构的功率器件包括:
P型衬底;
栅极,分别位于所述栅极两侧的源极和漏极;
位于P型衬底底部的Body区域;
其中,所述栅极、所述源极和所述漏极从所述器件的表面引出;所述Body区域从所述器件的底部引出。
进一步的,所述表面电极下拉结构为漏极下拉结构。
进一步的,所述漏极下拉结构的功率器件包括:
BN区域;
位于所述BN区域上方的N型阱区;
位于所述N型阱区的深孔区域,所述深孔区域连接所述BN区域,且在所述深孔区域填充金属引出漏极,从而使得漏极N+区域与所述BN区域导通。
进一步的,所述多个结构相同的功率器件均为栅极沟槽(Trench)结构。
进一步的,所述栅极Trench结构的功率器件包括:
BN区域;
位于所述BN区域上方的N型阱区;
位于所述N型阱区中部的漏极;
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