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          充電電路沒有簡單事,淺談如何執(zhí)行高效率設(shè)計

          作者: 時間:2013-09-22 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          愛好者喜愛。有興趣的讀者可參照圖二制作一塊充電板。其原理是:采用恒定電壓給電池充電,確保不會過充。輸入直流電壓高于所充電池電壓3伏即可。R1、Q1、W1、TL431組成精密可調(diào)穩(wěn)壓電路,Q2、W2、R2構(gòu)成可調(diào)恒流電路,Q3、R3、R4、R5、LED為充電指示電路。隨著被充電池電壓的上升,充電電流將逐漸減小,待電池充滿后R4上的壓降將降低,從而使Q3截止, LED將熄滅,為保證電池能夠充足,請在指示燈熄滅后繼續(xù)充1—2小時。使用時請給Q2、Q3裝上合適的散熱器。本電路的優(yōu)點是:制作簡單,元器件易購,充電安全,顯示直觀,并且不會損壞電池.通過改變W1可以對多節(jié)串聯(lián)充電,改變W2可以對充電電流進(jìn)行大范圍調(diào)節(jié)。缺點是:無過放電控制電路。圖三是該充電板的印制板圖(從元件面看的透視圖)。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/228253.htm

            充電電路沒有簡單事,淺談如何執(zhí)行高效率設(shè)計

            充電電路沒有簡單事,淺談如何執(zhí)行高效率設(shè)計

            七、單節(jié)的應(yīng)用舉例

            1、 作電池組維修代換品

            有許多電池組:如筆記本電腦上用的那種,經(jīng)維修發(fā)現(xiàn),此電池組損壞時僅是個別電池有問題??梢赃x用合適的單節(jié)進(jìn)行更換。

            2、 制作高亮微型電筒

            筆者曾用單節(jié)3.6V1.6AH鋰電池配合一個白色超高亮度發(fā)光管做成一只微型電筒,使用方便,小巧美觀。而且由于電池容量大,平均每晚使用半小時,至今已用兩個多月仍無需充電。電路如圖四所示。

            充電電路沒有簡單事,淺談如何執(zhí)行高效率設(shè)計

            3、代替3V電源

            由于單節(jié)鋰電池電壓為3.6V。因此僅需一節(jié)鋰電池便可代替兩節(jié)普通電池,給收音機(jī)、隨身聽、照相機(jī)等小家電產(chǎn)品供電,不僅重量輕,而且連續(xù)使用時間長。

            八、鋰電池的保存:

            鋰電池需充足電后保存。在20℃下可儲存半年以上,可見鋰電池適宜在低溫下保存。曾有人建議將充電電池放入冰箱冷藏室內(nèi)保存,的確是個好注意。

            九、使用注意事項:

            鋰電池絕對不可解體、鉆孔、穿刺、鋸割、加壓、加熱,否則有可能造成嚴(yán)重后果。沒有充電保護(hù)板的鋰電池不可短路,不可供小孩玩耍。不能靠近易燃物品、化學(xué)物品。報廢的 鋰電池要妥善處理。


            便攜產(chǎn)品旁路元件的選擇

            手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)、DVD播放器、MP3播放器和PDA等便攜式產(chǎn)品的設(shè)計可以采用四種不同的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。四種解決方案都使用帶外部旁路元件(見圖1)的控制PMU(電源管理單元)。本文將探討外部旁路元件的組成,并將討論各種設(shè)計的優(yōu)點和缺點。

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            圖1 帶外部旁路元件的解決方案

            選擇旁路元件取決于不同因素和它們各自對設(shè)計的重要性,包括開關(guān)效率、功率損耗、散熱、驅(qū)動電路配置、PMU配置、PCB占位面積、封裝高度、ESD 容差和價格。額定電流小于600mA時,旁路元件經(jīng)常集成在PMU中,完全不需要外部元件,因此,本文著重于討論額定電流為1A的便攜式產(chǎn)品的充電電路。旁路元件的四種不同的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖2所示。

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            圖2 旁路元件的四種不同的拓補結(jié)構(gòu)

            開關(guān)效率對于電路很重要,其中旁路元件的開關(guān)時間引起的損耗將影響電池壽命。

            正在推出的開關(guān)充電電路在給定面積中的功耗比標(biāo)準(zhǔn)線性穩(wěn)壓器少。拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)A、B和D適用于這種情況,設(shè)計人員在選擇時可以著重考慮MOSFET的開關(guān)時間。

            導(dǎo)電功耗是影響電路效率的重要因素。旁路元件上的壓降越小,功耗就越小。拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)A和B都含有肖特基二極管,其上的壓降相對較高,因此功耗也較大。拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)C是一個低VCEsat的雙極晶體管(BJT),其中設(shè)計人員必須考慮驅(qū)動電流損耗以及BJT上的損耗。拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)D使用了兩個串聯(lián)現(xiàn)代溝道(modern trench)MOSFET,其中兩個元件都增加了損耗。背靠背布置的小RDS(ON) MOSFET可提供極小的導(dǎo)通功耗。

            散熱在線性穩(wěn)壓充電電路中起著重要作用。1A的線性穩(wěn)壓使這些超小的封裝產(chǎn)生大量的熱量。散熱方法之一是使用單獨封裝的元件,讓不同元件在PCB上均勻散熱。替代方案是將幾個元件封裝在一起,設(shè)計時需要著重考慮的是封裝熱阻。WDFN 2mm×2mm封裝中的BJT和MOSFET新產(chǎn)品的特征是墊盤暴露在下面,明顯降低了熱阻。使用拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)C(BJT)時,設(shè)計人員需要考慮潛在的熱量流失。

            驅(qū)動電路配置會受PMU設(shè)計影響,大多數(shù)PMU會提供為BJT或MOSFET設(shè)計的驅(qū)動電路。在分立設(shè)計中,BJT會需要能被吸收或耗散的連續(xù)驅(qū)動電流。增益相對高的BJT需要更小的驅(qū)動電流。MOSFET需要高柵極電壓以得到低導(dǎo)通損耗。對于P溝道器件,可能需要增加一個電平偏移,而N溝道器件可能需要增加一個電荷泵。

            PMU配置可能使用旁路元件完成充電以外的功能。拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)D中,旁路元件用作開關(guān),讓電流從充電電池返回到另一個元件或電路。這種配置經(jīng)常用于筆記本電腦中的可拆卸電池組上,其中相同的電池組連接器用于電池充電并對筆記本電腦供電。而且,在電話中,電池可用于驅(qū)動外部揚聲器、MP3播放器、藍(lán)牙等。

            由于設(shè)計人員要不斷滿足更新的挑戰(zhàn),在更小的空間中容納更多的元件,因此,PCB占位面積和封裝高度也起著重要的作用。WDFN(0.75mm)或 UDFN封裝(0.55mm)的特征是外形極薄、占位面積小且性能高,它們是今天便攜式電子設(shè)備的中常選用的器件封裝方式。如果封裝高度和占位面積不重要,那么設(shè)計人員可以從所有四種



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