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充電電路沒(méi)有簡(jiǎn)單事,淺談如何執行高效率設計

作者: 時(shí)間:2013-09-22 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏
愛(ài)好者喜愛(ài)。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(huì )過(guò)充。輸入直流電壓高于所充電池電壓3伏即可。R1、Q1、W1、TL431組成精密可調穩壓電路,Q2、W2、R2構成可調恒流電路,Q3、R3、R4、R5、LED為充電指示電路。隨著(zhù)被充電池電壓的上升,充電電流將逐漸減小,待電池充滿(mǎn)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充1—2小時(shí)。使用時(shí)請給Q2、Q3裝上合適的散熱器。本電路的優(yōu)點(diǎn)是:制作簡(jiǎn)單,元器件易購,充電安全,顯示直觀(guān),并且不會(huì )損壞電池.通過(guò)改變W1可以對多節串聯(lián)充電,改變W2可以對充電電流進(jìn)行大范圍調節。缺點(diǎn)是:無(wú)過(guò)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://dyxdggzs.com/article/228253.htm

  充電電路沒(méi)有簡(jiǎn)單事,淺談如何執行高效率設計

  充電電路沒(méi)有簡(jiǎn)單事,淺談如何執行高效率設計

  七、單節的應用舉例

  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,此電池組損壞時(shí)僅是個(gè)別電池有問(wèn)題??梢赃x用合適的單節進(jìn)行更換。

  2、 制作高亮微型電筒

  筆者曾用單節3.6V1.6AH鋰電池配合一個(gè)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(guān)。而且由于電池容量大,平均每晚使用半小時(shí),至今已用兩個(gè)多月仍無(wú)需充電。電路如圖四所示。

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  3、代替3V電源

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

  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(jiàn)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保存,的確是個(gè)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,否則有可能造成嚴重后果。沒(méi)有充電保護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、數碼相機、數碼攝像機、DVD播放器、MP3播放器和PDA等便攜式產(chǎn)品的設計可以采用四種不同的拓撲結構。四種解決方案都使用帶外部旁路元件(見(jiàn)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,并將討論各種設計的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。

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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計的重要性,包括開(kāi)關(guān)效率、功率損耗、散熱、驅動(dòng)電路配置、PMU配置、PCB占位面積、封裝高度、ESD 容差和價(jià)格。額定電流小于600mA時(shí),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(zhù)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撲結構如圖2所示。

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  圖2 旁路元件的四種不同的拓補結構

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

  正在推出的開(kāi)關(guān)充電電路在給定面積中的功耗比標準線(xiàn)性穩壓器少。拓撲結構A、B和D適用于這種情況,設計人員在選擇時(shí)可以著(zhù)重考慮MOSFET的開(kāi)關(guān)時(shí)間。

  導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。拓撲結構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。拓撲結構C是一個(gè)低VCEsat的雙極晶體管(BJT),其中設計人員必須考慮驅動(dòng)電流損耗以及BJT上的損耗。拓撲結構D使用了兩個(gè)串聯(lián)現代溝道(modern trench)MOSFET,其中兩個(gè)元件都增加了損耗。背靠背布置的小RDS(ON) MOSFET可提供極小的導通功耗。

  散熱在線(xiàn)性穩壓充電電路中起著(zhù)重要作用。1A的線(xiàn)性穩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(gè)元件封裝在一起,設計時(shí)需要著(zhù)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(pán)暴露在下面,明顯降低了熱阻。使用拓撲結構C(BJT)時(shí),設計人員需要考慮潛在的熱量流失。

  驅動(dòng)電路配置會(huì )受PMU設計影響,大多數PMU會(huì )提供為BJT或MOSFET設計的驅動(dòng)電路。在分立設計中,BJT會(huì )需要能被吸收或耗散的連續驅動(dòng)電流。增益相對高的BJT需要更小的驅動(dòng)電流。MOSFET需要高柵極電壓以得到低導通損耗。對于P溝道器件,可能需要增加一個(gè)電平偏移,而N溝道器件可能需要增加一個(gè)電荷泵。

  PMU配置可能使用旁路元件完成充電以外的功能。拓撲結構D中,旁路元件用作開(kāi)關(guān),讓電流從充電電池返回到另一個(gè)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(huà)中,電池可用于驅動(dòng)外部揚聲器、MP3播放器、藍牙等。

  由于設計人員要不斷滿(mǎn)足更新的挑戰,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(zhù)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,那么設計人員可以從所有四種



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