电池充电的解决方案分析

最新更新时间:2011-10-09来源: chinaaet关键字:锂离子电池线  性充电器  过流保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

电池充电解决方案

事实上,所有3G手机都采用锂离子电池作为主电源。由于散热及空间的限制,设计师必须仔细考虑选用何种类型的电池充电器,以及还需要哪些特性来确保对电池进行安全及精确的充电。

线性锂离子电池充电器的一个明显趋势是封装尺寸继续减小。但值得关注的是在充电周期(尤其在高电流阶段)冷却IC所需的板空间或通风条件。充电器的功耗会使IC的接合部温度上升。加上环境温度,它会达到足够高的水平,使IC过热并降低电路可靠性。此外,如果过热,许多充电器会停止充电周期,只有当接合部温度下降后才恢复工作。如果这种高温持续存在,那么 充电器“停止和开始”的反复循环也将继续发生,从而延长充电时间。为减少这些风险,用户只能选择减小充电电流来延长充电时间或增大板面积来散热。因此,由于增加了PCB散热面积及热保护材料,整个系统成本也将上升。

对此问题有两种解决方案。首先,需要一种智能的线性锂离子电池充电器,它不必为担心散热而牺牲PCB面积,并采用一种小型的热增强封装,允许它监视自己的接合部温度以防止过热。如果达到预设的温度阈值,充电器能自动减少充电电流以限制功耗,从而使芯片温度保持在安全水平。第二种解决方案是使用一种即使充电电流很高时也几乎不发热的充电器。这要求使用脉冲充电器,它是一种完全不同于线性充电器的技术。脉冲充电器依靠经过良好调节且电流受限的墙上适配器来充电。

方案一 : LTC4059A线性电池充电器

LTC4059A是一款用于单节锂离子电池的线性充电器,它无需使用三个分立功率器件,可快速充电而不用担心系统过热。监视器负责报告充电电流值,并指示充电器是何时与输入电源连接的。它采用尽可能小的封装但没有牺牲散热性能。整个方案仅需两个分立器件(输入电容器和一个充电电流编程电阻),占位面积为2.5mm×2.7mm。 LTC4059A采用2mm×2mm DFN封装,占位面积只有SOT-23封装的一半,并能提供大约60℃/W的低热阻,以提高散热效率。通过适当的PCB布局及散热设计,LTC4059A可以在输入电压为5V的情况下以最高900mA的电流对单节锂离子电池安全充电。此外,设计时无需考虑最坏情况下的功耗,因为LTC4059A采用了专利的热管理技术,可以在高功率条件(如环境温度过高)下自动减小充电电流。

方案二 :带过流保护功能的LTC4052脉冲充电器

LTC4052是一款全集成的脉冲充电器,用于单节4.2V锂离子/锂聚合物电池。当输入电压为5.25V并以0.8A电流进行快速充电时,LTC4052的功耗大约为280mW,而线性充电器解决方案的功耗则高达1.8W。与采用电感来获得高效率和低散热的开关充电器不同,LTC4052采用无电感设计。利用LTC4052设计的700mA至2A锂离子/锂聚合物电池充电器电路仅占70mm2 的面积 ,且高度低于1.7mm。通过将功耗减至最低水平,LTC4052可放宽终端设备对热设计的要求,允许采用更小的封装、更小的散热气流以及更小的PCB面积,而且能消除热点,从而无需使用散热片或风扇。

 

LTC4052需要一个电流受限的墙上适配器,以控制充电电流的大小。它还需配备过流保护电路,以便在意外使用较高电流或墙上适配器发生故障时能提供保护。LTC4052是一款全集成的脉冲充电器,无需使用外部MOSFET或阻流二极管 (见图3)。这款独立的充电器IC具有C/10检测、充电状态指示、充电结束定时器、墙上适配器检测及过流保护等功能。LTC4052的输入电源可以是4.5V到12V,并具有1%的 飘移电压精度。

关键字:锂离子电池线  性充电器  过流保护 编辑:探路者 引用地址:电池充电的解决方案分析

上一篇:电磁兼容技术及应用
下一篇:设计待机功耗仅为30mW的手机充电器

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:51

LED照明的过流保护器件应用
  LED具有低功耗、寿命长、环保等鲜明的特点,在从小尺寸背光应用领域向大尺寸面板背光进行渗透之后,现在进一步向通用照明应用领域扩张,目前已经在景观、建筑、商业、汽车、移动照明等领域快速发展。   面对led照明的众多应用领域,由于市场并没有形成统一的规范,存在多种多样的驱动解决方案,但是万变不离其中,从过流保护的角度来看大体上根据灯体的输入电流来可以分为:直流输入和电网交流输入两种最基本的类型,两种类型的主要区别在于驱动电源是否有交流转直流的模块。当然市场上也有很多电阻、阻容降压等低成本解决方案,没有EMI整流和恒流驱动的模块,但是由于初级端保险丝的选用要求与图2是一致,在此归入第二种类型。   针对LED照明过流保
[电源管理]
用芯片保险丝提升过流保护能力
在电子产品中,芯片保险丝具有两种作用:即保护最终用户免受伤害并保护电路不被损坏。这些功能使设备用户和厂家同时受益。 过去10年,市场对服务于信息技术、移动和消费应用电子设备的需求在急剧上升。伴随这一迅速增长的需求是电子设备发生意外情况的风险也加大,需借助类似芯片保险丝等过流保护器件规避电气过载等风险。 芯片保险丝设计原则 在分析市场上各种芯片保险丝的电气特性前,最重要的是首先了解每种技术背后的基本设计原则。 标准熔丝可能以置于内充空气或沙子的密封陶瓷或玻璃管内的金属线为基础,但芯片保险丝则基于完全不同的原则。大多数芯片保险丝看似标准芯片器件且由单或多层陶瓷基板制成。以前的一些老设计则以类似印刷线路板(PCB)那样的
[电源管理]
用芯片保险丝提升<font color='red'>过流保护</font>能力
以色列研制突破充电器 手机全充满只需30秒
以色列创业公司StoreDot表示他们研制了一种具有突破性的充电器原型   以色列创业公司StoreDot表示他们研制了一种具有突破性的充电器原型,为手机充电只需要短短30秒。借助于这种充电器,为笔记本电脑充电也只需几分钟,而不像现在这样需要几个小时。对于这一突破性装置背后的技术,StoreDot目前严格保密。   StoreDot的前身是特拉维夫大学的纳米技术系,为三星Galaxy 4研制了这种原型。在特拉维夫举行的微软Think Next大会上,StoreDot公司首次演示这项技术。按照StoreDot公司的计划,他们还会为其他智能手机制造充电器。一直以来,StoreDot公司便致力于研发生物学半导体,采用天然形
[家用电子]
以色列研制突破<font color='red'>性</font><font color='red'>充电器</font> 手机全充满只需30秒
开关电源过流保护方式比较分析
  引言   电源作为一切电子产品的供电设备,除了性能要满足供电产品的要求外,其自身的保护措施也非常重要,如过压、过流、过热保护等。一旦电子产品出现故障时,如电子产品输入侧短路或输出侧开路时,则电源必须关闭其输出电压,才能保护功率MOSFET和输出侧设备等不被烧毁,否则可能引起电子产品的进一步损坏,甚至引起操作人员的触电及火灾等现象,因此,开关电源的过流保护功能一定要完善。   1  开关电源中常用的过流保护方式   过电流保护有多种形式,如图1所示,可分为额定电流下垂型,即フ字型;恒流型;恒功率型,多数为电流下垂型。过电流的设定值通常为额定电流的110%~130%。一般为自动恢复型。   图1中①表示电流下垂型,②表示
[电源管理]
开关电源<font color='red'>过流保护</font>方式比较分析
提高稳压器过流保护能力的 MOSFET
经典的 LM317型可调输出线性稳压器具有相当大的电流承受能力。此外,LM317还具有限流和过热保护功能。你只需用少量元件增加一个高速短路限流电路,就可提高LM317型 稳压器的性能(图1)。在正常工作状态下,电阻器 R2和R3将VGS偏压加到IRF4905S型功率 MOSFET Q1上,Q1完全导通,呈现数毫欧的导通电阻。电流采样电阻器R1两端的电压降与IC1的输入电流成正比,并为双极晶体管Q2提供基极驱动。   当负载电流增加时,R1两端的电压随之升高,从而使Q2导通,并使Q1的栅极偏压下降。当Q1栅极偏压下降时,Q1的导通电阻增加,并按IMAX=VBEQ2/R1,即约为0.6V/1Ω来限制流入IC1的电流。   正如 LM3
[应用]
IGBT的驱动和过流保护电路的研究
   1 引言   绝缘栅双极晶体管(Insulated Gate Bipolar Tramistor,IGBT)是MOSFET与GTR的复合器件,因此,它既具有MOSFET的工作速度快、开关频率高、输入阻抗高、驱动电路简单、热温度性好的优点,又包含了GTR的载流量大、阻断电压高等多项优点.是取代GTR的理想开关器件。IGBT目前被广泛使用的具有自关断能力的器件,广泛应用于各类固态电源中。IGBT的工作状态直接影响整机的性能,所以合理的驱动电路对整机显得很重要,但是如果控制不当,它很容易损坏,其中一种就是发生过流而使IGBT损坏,本文主要研究了IGBT的驱动和短路保护问题,就其工作原理进行分析,设计出具有过流保护功能的驱动电
[电源管理]
用于过流保护的电子保险电路设计
本电路适用于直流供电过流保护,如各种电池供电的场合。         如果负载电流超过预设值,该电子保险将断开直流负载。重置电路时,只需把电源关掉,然后再接通。该电路有两个联接点(A、B标记),可以连接在负载的任意一边。         负载电流流过三极管T4、电阻R10和R11。A、B端的电压与负载电流成正比,大多数的电压分配在电阻上。       当电源刚刚接通时,全部电源电压加在保险上。三极管T2由R4的电流导通,其集电极的电流值由下式确定:VD4=VR7+0.6。因为D4上的电压(VD4)和R7上的电压(VR7)是恒定的,所以T2的集电极电流也是恒定。该三极管提供稳定的基极电流给T3,因而使其导通,接着又提供稳定的基极
[电源管理]
用于<font color='red'>过流保护</font>的电子保险电路设计
双向过压过流保护器件NCP370的原理及应用
   0 引言   NCP370是安森美半导体(0N Semiconductor)公司生产的具有过压、过流保护及反向控制功能的集成双向保护器件。该器件可以提供高达+28V的正向保护和低至-28 V的负向保护功能,从而提高对便携设备前端的保护。NCP370采用了创新架构,可在器件内部为连接在底部连接器并以锂离子电池供电的外部附件提供OCP保护,而无需使用外部OCP器件。另外,NCP370还集成有低导通阻抗(Ron)的N沟道MOSFET,可有效支持便携设备中的锂离子电池所要求的1.3 A的直接充电电流,并可进一步降低系统成本。    1 NCP370的特点功能   1.1 NCP370的主要特点   NCP37
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved