锂离子电池保护IC

移动电源安全技术规范标准 “GB 47372-2026” 是什么?

1. 移动电源安全技术规范标准 “GB 47372-2026” 是什么?

2026年春,中国发布的标准 GB 47372-2026 是规定移动电源及便携式储能电源安全性的全新国家标准。该标准旨在防止近年来屡次发生的电池起火事故并淘汰劣质产品,将于2027年4月全面实施。
被誉为 “史上最严” 的该标准,最大特点在于除了大幅强化过充电和耐热等测试外,还强制要求进行用钢针刺穿电芯亦不起火、不爆炸的 “针刺试验”。此外,还将引入双重保护电路以及基于编码的追溯性管理。
标准 GB 47372-2026 的实施虽然不会立即改变各国安全认证的标准*1,但目前在全球流通的绝大多数移动电源和便携式储能电源均为中国制造。因此,该法规预计将波及全球市场,带动整体产品安全性的提升,淘汰危险的廉价劣质品,并促进价格合理化,带来深远的影响。

 

2. 标准 “GB 47372-2026” 出台的背景与概要

2-1. 标准 “GB 47372-2026” 出台的背景

中国是移动电源(Power Bank / 充电宝)及便携式储能电源(户外电源)全球最大的生产国和消费国。之所以需要出台被称为 “史上最严” 的标准,是因为近年来以下问题愈发严峻。

“起火事故频发与召回”
随着移动电源市场的急剧扩大,因质量参差不齐和廉价劣质品导致的起火、爆炸事故接连发生。包括知名品牌在内的大规模产品召回屡见不鲜,登机携带限制也日益严格,已演变为严重的社会问题。

以往的通用安全标准及 “3C认证”,在高温环境放置、过充电、跌落及挤压等严苛的使用环境或滥用场景下,无法彻底排除超出既有标准的安全风险。

鉴于这种状况,由中国工业和信息化部(MIIT)等政府机构主导,以提升移动电源 “本质安全性” 和净化市场(淘汰劣质品)为目标,制定了极其严格的新标准 “GB 47372-2026”。

 

2-2. 标准 “GB 47372-2026” 实施概要

  • 适用范围:
    • Power Bank(移动电源)等能够为其他设备供电的便携式含电池设备。
      此外,对于 TWS 耳机(无线耳机)用等小型充电盒,若内置电池的总额定容量超过 600mAh,也属于监管对象。
  • 基本规格条件:
    • 额定输入电压:交流 220V(*涵盖范围包含交流 220V 的产品) / 直流 250V 以下
    • 输出电压:直流 / 交流
    • 重量:18kg 以下
  • 产品分类:

    根据内置电池的总额定能量对产品进行分类定义。

    • 便携式移动电源(移动电源等):160Wh 以下
    • 便携式储能电源(户外电源等):超过 160Wh
  • 发布日期:2026年3月31日(官方正式公布为4月3日)
  • 全面实施日期: 2027年4月1日(自此不合规产品禁止销售)
  • 过渡期:12个月

注意事项: 2027年4月1日之后,未符合该新标准的产品将全面禁止在中国国内生产、销售和进口。截至2026年,各生产企业正在利用为期1年的过渡期加速开展合规应对工作。

 

3. 标准 “GB 47372-2026” 合规应对:移动电源电路设计人员需要掌握的要点

该标准被称为 “史上最严移动电源法规” 的原因在于测试强度的提高以及新增的安全要求。移动电源电路设计人员需要重点掌握以下法规强化要点。

 

“GB 47372-2026” 法规的主要强化要点

① 测试标准大幅强化

对作为电池核心部件的电芯,施加了比以往更为严格的代表性试验。

  • 过充电试验:充电电压负荷提升至原标准的 1.3 倍。
  • 挤压试验:物理挤压耐受力由原来的 13.0kN (±0.78kN) 提高至 20kN (±1.2kN)*2
  • 耐热(高温)试验:耐热测试温度由 130°C 提升至 135°C。

② 引入 “针刺试验”

使用直径为 4mm 的耐高温钢针(钨钢等,针尖圆锥角为 14°),以 (20 ± 1) mm/s 的速度垂直刺穿满电电池电芯(单体)几何中心的试验。该试验并非针对电池包或模块结构的保护评估,而是作为电芯本身的单体评估被强制要求。合格条件为:钢针贯穿并停留在电芯中保持5分钟,不起火、不爆炸。对于内部短路这一最严苛的异常状态,只有在电芯层级实现了本质安全设计的产品才能通过此项极其严格的要求。

③ 长期使用(老化)应对措施

电池老化后的析锂检测
在指定条件下重复充放电循环,若第 300 次循环时总放电容量小于 225C(额定容量 C 的 225 倍),则继续充放电循环直至达到 225C。拆解后检查引发内部短路的金属锂析出风险是否处于安全水平。

④ 电路设计与保护功能的严格化(双重保护、异常禁用、温度控制)

在电压与温度的监控及控制方面,规定了传统保护电路所不允许的严苛设计要求。

  • 采用双重保护电路(应对单一故障 / Single Fault)
    强制要求在既有保护电路之外配备 “双重保护电路”。与 UL 标准及 IEC 62368-1 等*3类似,要求具备即便单个元件发生故障(Single Fault),也能确保保护动作执行的冗余性。
  • 配备异常禁用功能
    当发生异常高电压或异常低电压时,不能仅停止运行,还必须配备将产品安全禁用(禁止充放电)的故障安全(Fail-Safe)功能。
  • 设定允许充放电的温度范围
    需要严格的温度控制(BMS),实现在电芯厂商指定的温度范围之外无法进行充电和放电。

⑤ 智能管理功能与可追溯性(唯一编码)强制化

要求本体侧具备记录及读取发生异常时信息的功能。此外,要求每个移动电源均须通过激光雕刻等方式明确标注作为 “身份证明” 的唯一编码。消费者可通过该编码追踪内部电芯品牌等确切信息。

除此之外,还强化了针对因老化或充放电循环增加导致的充电电压降低控制、输入输出端口短路保护以及输入输出端口误操作保护的要求。

以上仅列举了部分具有代表性的测试变更内容,但整个标准的规范要求远不止于此。通过全面提高测试要求,体现了大幅提升移动电源安全性的目的。

 

4. 艾普凌科有限公司(ABLIC)提供的锂离子电池保护电路解决方案

ABLIC面向智能手机、电动工具等含电池设备提供锂离子电池保护 IC,拥有超过30年的市场应用业绩。凭借在智能手机用锂电池保护 IC 开发过程中积累的可靠的电池保护电路技术(如双重保护、快充支持等),我们为您提供符合 “GB 47372-2026” 标准的智能电池保护电路方案。

①采用双重保护电路(N channel FET 低侧保护 / Low-side Protection)

采用双重保护电路(N channel FET 低侧保护 / Low-side Protection)S-82K1B系列 VDD S-82K1B Series VSS VINI DO CO VM VDD S-82K1B Series P+ P- VSS VINI DO CO VM Battery
上图为非常典型的单节锂离子电池双重保护电路配置示例。第一级与第二级保护通常共用检流电阻,且一级保护和二级保护的过电流检测电流可以设定为相同值。

推荐产品:单节电池保护IC S-82K1B系列

 

②采用双重保护电路(N channel FET 高侧保护 / High-side Protection)

采用双重保护电路(N channel FET 高侧保护 / High-side Protection)S-821A系列 S-821A Series VSS VDD VDD TH TH S-821A Series P+ P- VSS VIN DO CO VIN DO CO VM PS VM PS Battery
上图为高侧保护中的双重保护电路示例。与常规的双重保护电路类似,一级保护和二级保护的过电流检测电流可以设定为相同值。S-821A 系列支持高温检测并可禁止充放电。

推荐产品:单节电池保护IC S-821A系列

 

③配备异常禁用功能(利用 0V 禁充进行欠压锁定 / Undervoltage Lockout)

为了防止对陷入过放电状态的电池进行充电而引发起火风险,强制要求配备在异常低电压时不可逆地禁止(禁用)充放电的故障安全(Fail-Safe)功能。
标准中的测试条件:在测试判定时,会施加 “电池放电终止电压 × 0.4” 这一过放电状态,并验证产品在该电压下能否可靠地保持禁止充放电(锁定)状态*4
在进行实际的产品设计时,需要根据各厂商的设计理念来决定和探讨以下项目。

  • 基准电压的定义(是作为系统 BMS 侧的设定值,还是作为电池保护 IC 的过放电检测电压)
  • 触发禁用的倍率及阈值(0V 禁充电压)的设定

此外,关于 0V 禁充电压的高电压化及高精度化的具体要求,相应规格因所选用的 IC 产品系列而异。如需选择最合适的保护 IC 或进行电路设计,请咨询我司联系窗口

 

④配备异常禁用功能(异常高电压后禁止充放电)

标准中的测试条件: 当电压达到电池充电上限电压 + 0.3V 以上时,必须禁止充放电*4。即使电池电芯的电压随后下降,也必须保持该充放电禁止状态。

配备异常禁用功能(异常高电压后禁止充放电)S-8206系列 S-82K1B系列 Battery VDD S-82K1B Series S-8206Series VSS VINI DO CO VM VDD VSS CO VM VDD S-82K1B Series VSS VINI DO CO VM P+ P-
上图为实现该功能的电路配置。在充放电路径上放置 Fuse(保险丝)。当超过 S-8206A 的过充电检测电压时,通过熔断 Fuse 可以在发生异常高电压后实现禁止充放电。

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⑤设定允许充放电的温度范围

必须实现在电池电芯厂商指定的上限充电温度(Tcm)、下限充电温度(Tcl)范围之外禁止充电,并在上限放电温度(Tdm)以上禁止放电。确认试验将在 +4°C、-4°C 条件下实施。

设定允许充放电的温度范围 S-82D1A系列 S-82K1B系列 VDD S-82K1B Series VSS VINI DO CO VM VDD S-82D1A Series VSS TH VINI DO CO VM CTL P+ P- Battery
通过在一级保护中采用 S-82D1A,可以增加基于 NTC 热敏电阻的温度保护(精度保证 ±3℃)。结合 MCU 的温度监控,可在温度维度上同样实现双重保护。此外,S-82D1A 系列还支持低温检测。

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技术咨询

此外,我们还可以根据客户的具体需求,从我们的产品线中为您推荐最合适的保护电路配置。欢迎随时联系我司联系窗口

 


*1. 在各国家或地区销售的产品,除了满足 GB 标准外,还必须符合国家或地区规定的安全技术标准(如日本的 PSE、欧洲的 CE、美国的 UL 等)。
*2. 圆柱形、方形电芯的情况:圆柱形电芯从垂直于纵轴的方向(侧面)进行挤压。方形电芯从垂直于最大面积面的方向进行挤压。其他形状及测试细节请参阅标准原文。
*3. 与双重保护(应对单一故障)相关的主要安全标准:面向便携式设备的锂电池安全标准(IEC 62133-2)以及设备 / 移动用电池的相关 UL 标准(UL 2054)等锂离子电池专属安全标准中,亦要求具备类似的冗余设计。
*4. 厂商设定条件:产品设计中触发禁用的电压条件,由各厂商根据自家产品的设计理念自行决定。

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参考规范:GB 47372-2026、GB 31241-2022
编制日期:2026年8月1日