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電池與充電管理:選擇與權(quán)衡因素

作者: 時間:2010-04-16 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

鋰離子/鋰聚合物

與 NiCd 和 NiMH 相類似,在快速之前盡可能檢驗并調(diào)節(jié)鋰離子電池。驗證和處理方法與上述使用的方法相類似。

如圖 2 所示,驗證和預(yù)處理之后,先用一個 1C 或更低的電流對鋰離子電池進行,直到電池達到其電壓極限為止。該充電階段通常會補充高達 70% 的電池容量。然后用一個通常為 4.2V 的恒定電壓對電池進行充電。為將安全性和電池容量,必須要將充電壓穩(wěn)定在至少 1%。在此充電期間,電池汲取的充電電流逐漸下降。就 1C 充電率而言,一旦電流電平下降到初始充電電流的 10-15% 以下充電通常就會終止。


圖 2 鋰離子電池化學(xué)技術(shù)充電曲線

開關(guān)模式與線性充電拓撲的對比

傳統(tǒng)上來說,手持設(shè)備都使用線性充電拓撲。該方法具有諸多優(yōu)勢:低實施成本、設(shè)計簡捷以及無高頻開關(guān)的無噪聲運行。但是,線性拓撲會增加系統(tǒng)功耗,尤其是當(dāng)電池容量更高引起的充電率增加的時候。如果設(shè)計人員無法設(shè)計的散熱問題,這就會成為一個主要缺點。

當(dāng) PC USB 端口作為電源時,則會出現(xiàn)其他一些缺點。當(dāng)今在許多便攜式設(shè)計上都具有 USB 充電選項,并且都可提供高達 500mA 的充電率。就線性解決方案而言,由于其效率較低,可以從 PC USB 傳輸?shù)摹半娔堋绷烤捅淮蟠蠼档?,從而?dǎo)致了充電時間過長。

這就是開關(guān)模式拓撲有用武之地的原因。開關(guān)模式拓撲的主要優(yōu)勢在于效率的提高。與線性穩(wěn)壓器不同,電源開關(guān)(或多個開關(guān))在飽和的區(qū)域內(nèi)運行,其大大降低了總體損耗。降壓轉(zhuǎn)換器中功率損耗的主要包括開關(guān)損耗(在電源開關(guān)中)以及濾波電感中的 DC 損耗。根據(jù)設(shè)計參數(shù)的不同,在這些應(yīng)用中出現(xiàn)效率大大高于 95% 的情況就不足為奇了。

當(dāng)人們聽到開關(guān)模式這個術(shù)語時大多數(shù)人都會想到大型 IC、大 PowerFET 以及超大型電感! 事實上,雖然對于處理數(shù)十安培電流的應(yīng)用而言確實是這樣,但是對于手持設(shè)備的新一代解決方案而言情況就不一樣了。新一代單體鋰離子開關(guān)模式充電器采用了最高級別的芯片集成,高于 1MHz 的使用頻率以最小化電感尺寸。圖 1 說明了當(dāng)今市場上已開始銷售的此類解決方案。該硅芯片的尺寸不到 4 mm2,其集成了高側(cè)和低側(cè) PowerFET。由于采用了 3MHz 開關(guān)頻率,該解決方案要求一個小型 1uH 電感, 其外形尺寸僅為:2mm x 2.5mm x 1.2mm (WxLxH)。

充電器的

電池充電器工具使得設(shè)計人員正確的充電器的過程更輕松。圖 3 是 TI 網(wǎng)站上提供的一種工具的示例。

圖 3 電池充電器工具

參考文獻

如欲了解電池充電選擇工具的更多詳情,敬請訪問:www.ti.com/batterychargerselector-ca。
如欲了解 TI 本解決方案和其他電源解決方案的更多詳情,敬請訪問: www.ti.com/power-ca。


作者簡介

Masoud Beheshti 現(xiàn)任 TI 電池充電總監(jiān)。他從事電源和電池領(lǐng)域的設(shè)計、產(chǎn)品定義、戰(zhàn)略營銷和業(yè)務(wù)管理工作超過 19 年之久。Masoud 畢業(yè)于瑞爾森大學(xué) (Ryerson University, Toronto, Canada),獲電子工程理學(xué)士學(xué)位,后又畢業(yè)于南衛(wèi)理公會大學(xué)(達拉斯) (Southern Methodist University, Dallas, Texas),獲金融與營銷 MBA。


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