当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]我们现在处于一个全球无线互联的时代,几乎没有什么比时刻保持手机或移动上网设备处于通电状态来的重要。随着便携式和手持式设备上的功能不断扩展,电池充电器IC的设计人员也面临严峻的考验。高分辨率屏幕,更大的存

我们现在处于一个全球无线互联的时代,几乎没有什么比时刻保持手机或移动上网设备处于通电状态来的重要。随着便携式和手持式设备上的功能不断扩展,电池充电器IC的设计人员也面临严峻的考验。高分辨率屏幕,更大的存储能力以及设备上的新功能都增加了电池的负荷,这不仅仅需要更好的电池充电技术,而且还需具备高效的电源管理能力。

降低功耗以延长电池寿命,这一直是手持式电源管理的源动力。然而,现在消费者对充电器的充电效率也有所期待,希望能够缩短设备的充电时间,新一代的充电器设计采用开关充电器替代传统的线形充电器,除了提供传统线形充电器所拥有的高效率之外,最大的优势就是能提高由电源提供的充电电流。当USB端口断电时,可用的电流被限制在可能不到500mA,而此时,这个优势就显得尤为重要。更高的电流意味着更短的充电时间,这完全符合消费者的需求。

现在,大多数手持式设备都采用了两种电池充电器,一种是线性充电器,另一种是开关充电器。线性充电器已有较长的历史,充电方式比较简单有效,噪声很小,且没有太多外部元件。但是,随着便携式设备越来越复杂,新功能层出不穷,高容量电池的需求就更加强烈。线形充电器的缺点是功耗太大,特别是在设备边充电边使用的时候尤为明显,此时产生的热量可能损坏系统或电池。

可供选择的有开关充电器或开关模式电池充电器IC,它可以使用尽可能少的电量,为电池提供更高的电流。从过往经验来看,这类IC一般会存在一些噪声问题。此外,前几代的开关式充电器还需要一些外部元件。

然而,开关式电池拓扑结构的优势也是显而易见。这些优势包括更高的效率和更低的功耗,还有更短的充电时间。此类装置还能利用较高的输入电压充电,使用成本较低的非稳压适配器。还可以提高来自限流电流源的充电电流。

开关充电器通常在轻负载运行时会产生噪声,特别是在预处理过程中。随着噪声的减少,开关充电器会进入脉冲跳跃(pulse skipping)模式运行。在脉冲跳跃模式中,PWM频率异步变化。目前开发的电池充电器IC,可以在使用开关充电器时提供高充电电流,且对系统的热影响非常小,而在低电流充电模式下切换到线性充电器,以减少噪声。这种可提供线性模式的PWM开关模式充电器可以在全恒流(快速充电)条件下实现高效率。开关充电器可利用PWM开关稳压器控制高达2A的恒流充电。当电池处于预处理过程以及恒压尖峰(taper)充电模式快结束时,设备会自动转换到线形模式,以降低噪声,并利用开关模式加快充电。一旦充电电流值低于300mA,线性模式会完全启动,开关转换器产生的噪声就会消除。

但是,现在充电技术有了进一步的发展。例如,一种用于新型手持式设备的单节锂离子/聚合物电池充电器解决方案,它的充电电流高达1A,具备先进的电充满显示功能,可以实现全程充电系统监控。符合USB标准的100mA/500mA充电电流设置有助于实现可编程预充电和快速充电。许多产品还具备电池温度监测功能,以确保安全充电。

Intersil等公司正在开发新一代充电器IC技术。这些完全集成的解决方案非常适合紧凑型应用,还能为高功率应用提供充电控制功能。目前,充电电压精度能达到0.5%,较前几年的1%有很大改善。开关频率可达3MHz,而且新型开关充电器可提供高达2A的充电电流,最新的一个应用实例是ISL9220,它适用于一节和两节锂离子电池应用。

另外,新设计还可以限制泄漏,目前在没有加上输入功率时,典型的泄漏电流已低于0.5uA。而且这些改进还可以用于更小的封装,如4mm×4mm QFN或2mm×2mm CSP,以节省手持式设备的设计空间。

最新的电池充电器IC还能够监视输入电压、电池电压和充电电流。当三个参数中任意一个超出特定限额时,该IC就会关闭内部N沟道MOSFET,使充电系统停止对电池充电。利用这些重要的器件可以灵活地提高效率,这对持续增长、功能不断扩充的移动、手持式产品是至关重要的。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭