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          模擬和電源領域中的新興技術(shù)和產(chǎn)品走勢

          作者: 時間:2016-12-05 來源:網(wǎng)絡 收藏
          模擬器件在電池儲能中所起的作用

          由于大規(guī)模能量存儲技術(shù)的進步,基于電池的系統(tǒng)迅速增多,從混合動力汽車和電動汽車 (具有幾萬瓦小時的電能儲備) 到能夠存儲數(shù)十兆瓦小時電能的電網(wǎng)能量儲存系統(tǒng) (ESS) 等均在其列。ESS 系統(tǒng)被用于諸多的應用,包括電源后備和穩(wěn)定、功率級加載 (以在峰值用電需求期間利用低成本的非高峰期電能) 和存儲由可再生能源 (例如:太陽能和風力) 捕獲的能量。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201612/326353.htm

          大型電池組由串聯(lián)連接以形成高電壓堆棧的電池單元構(gòu)成。電池的容量會隨著時間和使用而損失,而一個大型電池組內(nèi)部的電池容量損失之速率各不相同。這 是由于電池內(nèi)部的差異以及所處的工作條件 (例如:熱梯度) 變化不定所致。電池老化狀況的差異會引起電池組內(nèi)部各節(jié)電池之間的容量失配,這種容量失配將隨著時間的推移而增大。不幸的是,限制電池組容量的是電池組中 最弱的那節(jié)電池。

          傳統(tǒng)的被動電池平衡只能在充電期間保護那些較強的電池,在此過程中將產(chǎn)生熱量,而且無法對弱電池實施補償。作為一種選擇,主動平衡則增添了將電荷從 較強電池轉(zhuǎn)移至較弱電池的能力,從而增加了電池組的容量和運行時間。近期,凌力爾特的 LTC3300 等集成型控制器提供了高平衡電流和高效率。這是一種雙向、主動電池平衡控制器,可獨立和同時地對多達 6 節(jié)串聯(lián)電池進行平衡。其能以 90% 以上的效率管理高達 10A 的電流。

          模擬器件在汽車電子產(chǎn)品中的作用

          模擬電子器件在汽車市場正在快速成長,預計至少在未來的幾年時間里其增長速度將高于行業(yè)的整體水平,而且其在凌力爾特全部業(yè)務中所占的比例已經(jīng)升至 20%。電子系統(tǒng)正逐步地使交通體驗發(fā)生變革,導致人們對于連通性、便利性、安全性和燃油效率的預期不斷攀升。由于電子裝置取代了傳統(tǒng)的機電和液壓系統(tǒng), 因此一部標準的中型車輛如今包含了 100 多個處理器和幾十臺電機。車輛中分布式系統(tǒng)和診斷功能的激增對數(shù)字通信提出了更高的要求,這反過來又推動了數(shù)據(jù)速率的提高以及數(shù)字收發(fā)器需求量的增加。

          歷史上,線性穩(wěn)壓器一直用于為數(shù)字處理器、收發(fā)器和相關組件提供穩(wěn)壓的電源。但是隨著功率需求的增加,使用線性穩(wěn)壓器帶來的問題越來越多。線性穩(wěn)壓 器是簡單和低成本器件,其具有非常緊湊和易于設計的應用電路。不過,當用于把汽車電池電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字組件所需的低電壓時,此類穩(wěn)壓器的效率低下。比如:從 12V 至 5V 的線性轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的轉(zhuǎn)換效率為 42%,而 12V 至 3.3V 轉(zhuǎn)換所產(chǎn)生的效率則低于 28%。舉個例子,假如電源負載為 280mW/3.3V,那么將需要 1W 的輸入功率,因而造成 720mW 的功率被作為熱量白白損失掉了。針對系統(tǒng)效率和最終產(chǎn)生之熱應力的管理日益受到汽車系統(tǒng)設計師的關注。

          對于系統(tǒng)設計師而言,一種替代方案是用開關模式 DC/DC 轉(zhuǎn)換器來取代線性穩(wěn)壓器。開關電源具有很高的效率,但也帶來了其特有的難題,包括電感器的選擇和供應、環(huán)路補償和降低輻射 EMI、以及解決方案相對復雜和占板面積較大等。

          傳統(tǒng)線性穩(wěn)壓器應用的第二種替代方案是開關電容器充電泵穩(wěn)壓器。此類組件既擁有線性穩(wěn)壓器解決方案緊湊和簡單易用的優(yōu)點,同時又縮小了線性穩(wěn)壓器與 開關穩(wěn)壓器之間的效率差距。凌力爾特提供了一個非常適合于這類應用的高電壓充電泵穩(wěn)壓器系列。例如:LTC3255 可采用一個范圍為 4V 至 48V 的輸入電壓提供高達 50mA 的負載電流,故障保護范圍則為 -52V 至 60V。其無負載靜態(tài)電流僅為 20µA。從 12Vin 至 5Vout 轉(zhuǎn)換的效率高于 80%,而從 12V 至 3.3V 轉(zhuǎn)換的效率則為 55%,產(chǎn)生的功率損耗僅為線性穩(wěn)壓器的大約 50%。與線性穩(wěn)壓器不同的是,充電泵亦可用于負輸出和降壓-升壓型應用。

          模擬器件在無線傳感器網(wǎng)絡和能量收集中的作用

          堅固和超低功率無線傳感器網(wǎng)絡 (比如那些利用凌力爾特 Dust Networks SmartMesh® 產(chǎn)品線實現(xiàn)的無線傳感器網(wǎng)絡) 的推出正逐步地改變著傳感器在眾多應用 (包括環(huán)境監(jiān)測、交通運輸基礎設施和工廠車間等等) 中的部署方式。而且,當傳感器部署在偏遠、與外界隔離或危險的環(huán)境時,利用局部環(huán)境能量 (既不需要鋪設導線也不需要維修保養(yǎng)) 為其供電的潛在需求就顯現(xiàn)出來了。

          凌力爾特于 2010 年推出了首款能量收集集成電路,該 IC 專為調(diào)理來自低電平太陽能、壓電元件和熱電發(fā)生器 (TEG) 輸出的功率而特別設計。自那之后,我們向市場投放了一個允許用戶利用收集的環(huán)境能量來給主電池或可再充電電池提供補充的產(chǎn)品系列,從而可無限期地延長系統(tǒng) 運行時間,或者逼近主電池的貯藏壽命。這些產(chǎn)品可處理電源系統(tǒng)的所有方面,包括 DC/DC 轉(zhuǎn)換、PowerPath™ 控制和局部能量存儲。以 LTC3107 為例,其可調(diào)理取自低電壓、低阻抗電源 (包括 TEG 和熱電堆) 的能量,并把低至 20mV 的輸入轉(zhuǎn)換為適合為遠程傳感器節(jié)點供電的功率。該器件在采集能量和主電池之間實現(xiàn)了無縫切換,并優(yōu)先使用環(huán)境能量源,當能量收集器運行時僅從電池吸收 80nA 電流。實用和有效的能量收集器是將物聯(lián)網(wǎng)從構(gòu)想變?yōu)楝F(xiàn)實的一種關鍵組件。



          關鍵詞: 模擬電源領

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