由电子发烧友网主办,深圳市华芯邦科技有限公司赞助,华强PCB支持的“华芯邦”杯移动电源设计大赛于5月24日开始报名,电子发烧友网为方便广大参赛者能更好的了解和参与大赛,上篇为大家总结了一些参赛中经常询问到的规格流程问题,现在总结了大赛问题-技术篇,希望对大家设计有所帮助。
1. 外扩充电电流,应该是外加MOS或三极管来实现,相应电流应该是通过R1来设置,但规格书中找不到对应的设置电压,请帮说明!
答:外扩充电电流,是外加MOS或三极管来实现,相应电流是通过R1来设置,IC的EXT_CH的电压是:当5V接入,锂电池未接入时,Vext—ch=5V;当5V接入,锂电池接入时,Vext—ch=0V
2. “Boost最大输出电流,1A/2A”: 要求同一个输出口实现2A 1A可选,还是做两个输出口分别实现1A和2A输出;
答:“Boost最大输出电流,1A/2A”:是1A,2A可选,也可以同时做2个输出端口,一个1A,一个2A;
3. “Boost 有CC功能,CC值/最大输出电流 ”:是不是要求输出电流随输出电压变化而变化,像nokia充电器一样,空载电压5.4V,满载充电时输出电压只有4.几V?
答:“Boost 有CC功能,CC值/最大输出电流 ”:是输出电流恒定,当输入锂电池电压降低时,电流保持不变恒定。
3、作品上交后,还能退回吗?
答:原则上我们希望保留您的作品以供我们分析。如果您希望退回,我们后续可研究一下退回方法。请加入QQ群:240833263 有结果我们客服人员会及时回复。
4、(1)升压电路是直接把锂电池的电压提高到5V吗?那边key管脚那边按下按键,进入升压方式,那管脚2 EXT_CH的电平是不是会转换一下啊?
答:1 升压电路的反馈电压=1.25V, 所以理论上可以调节外部的反馈电阻来改变输出电压; 但是IC的LX耐压值是6V, 所以一般建议输出5V;如果在LX和电感之间用高压管做隔离,可以输出9V/12V;
2 只有在对电池进行充电的时候, EXT_CH 才是有效的,就是为0;其他的时候,包括升压方式、待机方式,EXT_CH的电平为1;
(2)那升压方式下的供电电源是锂电池吗?那如果我要对手机充电的话,供电电源是直接从锂电池对其进行供电?我把你们给的应用图上的后面那个USB口理解为手机充电口了
答:升压方式下的供电电源是锂电池. 如果对手机充电的话,供电电源是直接从锂电池对其进行供电
5、Boost工作时,LED 电量显示常量?这不是IC直接输出的么?难道要写程序控制?
答:boost工作时,IC控制的LED部分不是常亮; 短按键一下, LED亮5S, 然后熄灭; 所以LED要常亮,需要增加外围电路噢!
6、不能同步整流不知道怎么能做到Boost 满载效率 >92%?
答:1 采用同步整流和采用肖特基效率能差多少? 2 效率尽量做高,如果做不到92%, 最高能做多少?
7、请问输出电压5v,是指充电电池输出升压后也是稳定的5v,也就是说充电电池充满以后也不得高于5V吗?
答:一般的锂电池充满就是4.2-4.3V。
8、(1)请问设计的电路图 要自己加上PCB板的走线嘛?
答:是的
(2)有没有指导类的资料啊?
答:有,请登录华芯邦官网www.hotchip.com.cn技术支持里的4901应用指导,但按指导的作品,评分较低。
9、1)电路是自己设计,还是按照下载的资料上画,还是参考资料上的画可以改动?
2)输入电压时多少,有谁提供,是电池还是稳压模块?
3)输出电压要求是稳到多少
4)整体的意思就是设计一个充电器吗?
答:1 自己设计;
2 输入电压由外部5V提供,例如USB或者充电器; 芯片15脚接电池;
3 .boost输出=5V, 因为IC的耐压值是5V,所以LX对GND如果不做高压隔离的话,输出只能是5V了,否则会烧毁芯片;如果做了,输出可以12V甚至更高
4 没有那么局限; 用途很多,因为内部集成了线形充电部分、boost部分、按键控制部分、LED指示部分、LED手电等
10、1、你们都说这是一个移动电源,那我设计成品时,要不要加入电池啊,要的话,电池要那种好呢,一般的可充电池还是手机电池那一类!
2、我看到你们样板的图片:充电部分与放电部分是分开,各属一片电路板。考虑到产品的可观性,分成两片电路板是好的,但如果我将它们都设计成一个电路板那会不会影响你们对我的评分!
答:1、电池的选取方面肯定是需要你来决定的。
2、那个样板的图片是其他工程师的作品哦 仅供参考 不管是1个板还是两个板 还是什么样式 ,大家可以充分发挥你的想象,不会影响评分的,要的就是你的创意11、你们芯片输出端支持同步整流吗?
答:不支持。
12、请问能仿真的么,不然做出成品前怎么确定电路正确啊
答:不行噢! 没有4901 的模型
13、pcb设计对结构有什么要求吗?请问设计后,是否需要加外壳,还是直接固定一个板子上就可以了?
答:对外壳及PCB形状没有具体的要求,但会关系到结构创意的得分。
14、不知道芯片性能怎么样?资料给的:升压电路高效率:90%要求:Boost 满载效率 >92% 有一定难度啊
答:内置的boost其实就是一个控制器, 满载效率主要取决于外围功率器件:电感, MOS, 肖特基等
15、请问,要求此移动电源的输入电压范围是多少呢?输出电压范围是多少呢?希望能具体明显一点
答:你好,移动电源的输入电压范围是:4.5V-6V,但是建议大家最好输入电压都定义为5V,这样兼容性更强。
16、电路原理图需要再设计吗?还是按所提供的外扩电路来设计PCB?
答:你好,设计者可以增加外围功能电路,再设计;我们提供的外扩电路是方便设计者参考设计之用的。
17、芯片啥时发过来?
答:芯片与你打样的PCB一起寄派发,PCB打样折六折,由华强PCB赞助,芯片是完全免费,由华芯邦赞助的。如果打板自己解决,需要提交设计方案到大赛组委,评审后发放芯片。
18、充电电流可以调节吗?充电时间过长后会自动切断不?
答:充电电流可以调节,增加外扩;充电到4.25V会自动切断。
19、如果一直充不到4.25V,就一直充电?
答:充电到4.25V会自动切断。这点说明是可以直接应用锂电,不需另电路元件
20、看这个电池充电的图,电池的电压是不是选择3.7v锂电池
外扩应用图R1和R5的取值和什么有关?是不是和内部电池的充电电流有关?
MOS管的作用和选型,N沟道耗尽型,选型上有什么要求……?所有的MOS管都是P沟道增强型吗?P沟道 确定?那说明上的MOS管 画错了吗?
答:1、电池是选取3.7V的锂电池,充满电压为4.25V。2、外扩应用图这两个电阻的阻值是为了调节外扩电流,它的取值和所选MOS管的阈值电压有关,和内部的充电电流无关。3、MOS管 就是为了产生大的充电电流,选择P沟通增强型,选型上主要看你外扩多大的电流,该MOS管可以产生你需要的电流。说明上写的就是P管,MOS管有P沟道增强型,P沟道耗尽型,N沟道增强型,N沟道耗尽型
21、为什么要用外扩电流功能,还2A,一般的数字设备用得着那么高的电流吗?MOS管的选型和什么有关?
答:没规定必需要外扩,外扩是给需求的客户留的,现在的大屏幕手机或者IPAD都要2A的,MOS管主要是跟你需要外扩的电流有关
22、PNP三极管的作用?请问充电外扩的推荐电路中为什么加了一个0.5R的电阻?会不会影响芯片内部的电压检测?
答:PNP的作用就是产生大的充电电流,主要是限流用的,不会。
23、在待机状态下,KEY引脚电平值是多少?
答:在待机状态下,key引脚的电平值是电池电压减去一个二极管压降
24、在给锂电池充电时,若采用外扩2A充电,充电模式是线性还是PWM模式?那么充电可以限流吗?
答:给锂电池充电是线性模式,给外部手机是PWM模式。充电电流是可以调节的,关键是在2A这块的功耗看各位能否提供更好的解决办法,谢谢!!
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推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:49
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