驅動高功率 LED 相機閃光燈
因此,效率并不是評估功耗的一個充分的參數(shù)指數(shù) (figure of merit)。我們必須要考慮的是電池電流與 LED 亮度的關系,即 LED 電流。就一個給定的 LED 亮度而言,輸出功率才是電池輸出能量多少的真正標尺。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/106653.htm向電池施加一個大負載時,開路電池電壓就會被壓降扭曲,該壓降是由于電池組內部阻抗引起的。電池阻抗很大程度上取決于下列參數(shù):
● 內部電池阻抗。嶄新的鋰離子電池的阻抗為c.a. 50~70mW。各個電池的阻抗是不盡相同的,根據(jù)生產批次的不同阻抗變化大約為15%。
● 松弛效應。應用/去除脈沖負載后電池電壓始終在不停地變化。
● 溫度。電池阻抗與溫度有著密切的關系,溫度每下降10℃阻抗就會增加50%。
● 充電狀態(tài)。內部阻抗取決于充電狀態(tài)(SoC),并在放電結束時內部阻抗增加。
● 保護電路。鋰離子電池組具有與電池串聯(lián)的背對背保護 MOSFET,其電阻范圍為 c.a. 50~70mW。
● 連接器。通常電池組通過一對彈簧連接器(每個連接器都有 25mW的DC電阻)與系統(tǒng)相連接。
從電氣角度來說,電池通常只是一個電壓源,或者是一個與代表電池內部阻抗的電阻器串聯(lián)的電壓源。為了正確表述電池瞬態(tài)行為,我們應該使用一個等效電路,而非只是電阻。
當電池完成充電或放電后,其開路電壓就會發(fā)生變化。因此,從電氣角度來看其可以被看作是一個具有可變電容值(CO)的電容器。
圖 6 中,RA和 RC為相應陰極和陽極的總擴散、傳導和電荷轉移電阻。CA和CC為表面電容。RSER為包括電解物、電流集電器以及金屬絲電阻在內的串聯(lián)電阻。
每個級都與其時間常數(shù)相關聯(lián),這會導致復雜的電氣行為。
如圖 7 所示,雖然電池電壓對電流階躍的響應被延遲了,但經過一段時間后,其開始接近具有一個串聯(lián)電阻器的電容行為。電流終止以后,電池電壓不會立即返回到無電流狀態(tài)。相反,其會慢慢增加直到最后其達到等效電容器電壓電平為止,這就是開路電壓。
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