1. 서론
2. 보호회로의 기본적인 동작 방법
3. Lithium_Ion Rechargeable Battery
4. Analog Part
5. CMOS Analog Circuit Design
6. Digital Part
7. 결론
Ni-Cd 이차 전지와 니켈 수소 이차 전지에 대신하여 Li-ion 이차 전지가 노트북 컴퓨터와 핸드폰을 위한 이차 전지의 주류로 되어가고 있다. 여기에는 2가지의 이유가 있다고 본다.
첫째, Li-ion 이차 전지의 체적 에너지 밀도와 중량에너지 밀도가 높기 때문에 노트북 컴퓨터와 핸드폰을 소형, 경량으로 만들 수 있다. 둘째, 고온의 환경에서도 Data Sheet에 기재되어 있는 공칭 에너지 용량까지 충전하고 방전하는 것이 가능하기 때문이다.
현재 노트북 컴퓨터는 내부 온도가 마이크로 프로세서와 주기억장치 등의 발열에 의해 최대 85℃에 달하고, 이 열의 영향으로 전지 주변의 온도는 40~45℃가 된다. 니켈 수소 이차 전지는 이 같은 고온 환경 아래에서는 Data Sheet 값대로 충, 방전 할 수 없다고 하는 문제가 있다. 이 때문에, 발열 대책에 고심해야 할 필요가 있다. 그러나 Li-ion 이차 전지에서는 이 같은 문제가 없다.
하지만 Li-ion 이차 전지의 사용에는 몇 가지 문제가 있다. Ni-Cd 이차 전지와 니켈 수소 이차 전지에 비하여 내부 저항이 큰 것과, 과충전 시 폭발이 위험성이 있고, 과방전 및 과충전이 되면 전지의 수명(충, 방전 사이클)이 극도로 짧아진다는 것 등이다.
노트북 컴퓨터와 핸드폰에 Li-ion 이차 전지를 채용하는 경우는, 이러한 문제를 염두에 두고 회로를 설계하지 않으면, Li-ion 이차 전지의 성능을 발휘하는 것은 가능하지 않다.
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