工程师的太阳能电池板电池充电器设计全过程

最新更新时间:2015-03-14来源: 互联网关键字:工程师  太阳能  电池板  电池充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
"你不记得去年天气有多热吗?"Dev 提醒我。"我们需要一些使我们凉爽的东西。喷雾系统会让我们感到凉快。喷水可以使温度降低 10 度!"Doug 突然大声说道。这就是我们为准备参加 2009 年 Burning Man 活动而碰头儿时开始的一幕。我和 3 个朋友有了 2008 年令人惊喜的体验,决定再次到那个严酷的沙漠环境走一遭。我们誓言要把生活条件弄得比上次好,因此早早开始筹划,以确保我们在黑岩城沙漠能舒服一些,这片沙漠在美国内华达州里诺市北 100 英里的地方。

我们渴望舒服一点的条件是,一个基于水雾系统而让人凉快的解决方案,以克服困扰这片沙漠的干热空气。这可以用一台由电压源供电、连着一个带喷嘴的喷雾水龙带的水泵实现。喷雾系统的成功要素是电源,这个电源也可以用来给 LED 灯供电,以供夜间照明,或者给其它需要电源的外部设备充电。我们的计划是,用太阳能电池板给一个海上用的深周期电池充电,然后用这块电池给其它所有东西供电。随即,我开始了太阳能电池板电池充电器的设计。

我有 3 周时间完成设计。我向朋友 Simon 请求帮助,Simon 以前用凌力尔特公司的 IC 搞过太阳能供电设计。除了一台显示工作原理的样机,Simon 还给了我一份原理图,这台样机从未连上太阳能电池板测试过,但在实验室做过仿真。我很兴奋,有兴趣用真实的太阳能电池板测试这个设计,我们准备对样机进行像样的测试。

一位朋友借给我两块 BP 太阳能电池板 (BP380U)。在大约 20V 最高输出电压和 4A 最大输出电流时,每块电池板的峰值功率都是 80W (实际规格为,在 80W 最大功率时,电压为 17.6V,电流为 4.55A)。把这两块太阳能电池板合起来,我希望在太阳光直接直射在电池板上时,在峰值条件下能有 8A 的总电流。太阳能电池板连接到 Simon 的样机上没有几分钟,系统就充分运转了 (图 1 和图 2)。通过对样机的初步测试,查明了几个故障,后来这给我们节省了大量时间。

 

图 1:测试 BP 太阳能电池板, BP380U (0 至 20V 输出,4A 峰值功率 80W)

 

图 1:测试 BP 太阳能电池板, BP380U (0 至 20V 输出,4A 峰值功率 80W)

 

图 2:最初的太阳能充电电路样机,采用 12V 海上用深周期电池

 

图 2:最初的太阳能充电电路样机,采用 12V 海上用深周期电池 .

样机运行良好,因此我购买了几块凌力尔特公司的演示板,并稍作修改以使其更适合重新设计过的系统规格要求。我保持样机作为备份和参考,同时我设计了一个新系统。我们解决了一些故障后,通过这些修改改善了原来的样机。总之,架构设计仍然是相同的:用 0 至 20V 的太阳能电池板,以 4A 的恒定电流给一个 12V 的电池充电。

太阳能电池充电器系统设计

用这些演示板忙活几天之后,我成功地完成了一个产生预期效果的设计,这设计将适合我们这次旅程。系统的方框图如图 3 所示,该图显示了一些 IC 和演示板功能。系统的照片如图 4 所示,显示了完整的太阳能电池板电池充电器单元。

 

图 3:系统设计方框图

 

图 3:系统设计方框图

 

图 4:最终的太阳能充电器电路

 

图 4:最终的太阳能充电器电路

视太阳的位置不同而不同,太阳能电池板最初的输出电压在 0V 到 20V 之间变化,那么就用一个能接受这么宽输出范围的稳压器,并保持吸取低的电流 (每个电池板上的输入电流最大值都是 4A),同时调节一个固定的输出电压。这是在 DC1198A-B 演示板上用凌力尔特公司的微型模块 (μModule) DC/DC 降压-升压型开关稳压器 LTM4607 实现的。

LTM4607 是一个小型 LGA 封装 (15mm x 15mm x 2.8mm) 的芯片,其中包括一个复杂的降压-升压型 DC/DC 开关稳压器所需的所有支持控制组件。复杂的开关控制电路和 FET 内置到微型模块稳压器中,从而使该器件非常容易使用。结果是仅需一个微型模块稳压器、电感器以及几个电容器和电阻器就完成简洁规则的布局。4.5V 至 36V 的宽输入电压范围至固定 20V 输出 (范围为 0.8V 至 24V) 对于太阳能电池板的特性 (0 至 20V 输出) 正合适,而且该器件能加载高达 5A 的升压模式和 10A 的降压模式。在太阳能电池板峰值功率时,20V 输入至 20V/2.5A 输出的效率是 91%,而且积极利用了降压-升压型宽范围输入的好处。就这个系统设计的目的而言,输出调节到 20V,用这个输出给 LTC1435/LT1620 高效率、低压差电池充电器系统供电。

在 14V 稳定电压时,LTC1435/LT1620 演示板 (DC133A) 将充电电流控制到稳定的 4A.该演示板与 LT1620 数据表第一页上的应用电路类似,我将 FB 电阻器 (110k) 换成一个可变电位器,以实现输出电压调节,并将电池浮置电压设置到 14V.该演示板设计利用 LT1620 轨至轨电流检测放大器,结合 LTC1435 开关稳压器电路的高效率和低压差能力,形成了一个效率超过 95% 的电池充电器,从而在 4A 充电电流时仅需要 0.5V 输入至输出电压差。一个到地的编程电流设置电池充电电流 (4A),该电池充电电流一直是稳定的,直到电池电压达到预设的浮置电压 (在本文情况下为 14V) 为止。随着电池达到其满充电状态,电路的编程将自动转入涓流充电状态,并就电池的输出电压而言缓慢降低充电电流。这减轻了由于恒定过冲电给电池造成的压力。

一个理想二极管电路设计与 DC133A 充电系统的输出串联,利用 LTC4414 实现电路保护,并允许在充电电路以最小损耗运行的同时使用电池。这种自动电源通路 (PowerPath?) 控制使外部设备能够自由地用太阳能电池板或电池供电。当太阳能电池板功率不足时,电路自动转为从电池吸取功率。该电路设计与 LTC4414 数据表第九页上的图 2 类似。LTC4414 (8 引线 MSOP 封装) 控制一个外部 P 沟道 MOSFET,以产生接近理想的二极管功能,用于电源切换。这允许多个电源高效率进行"或" 操作;在本文情况下,电源是太阳能电池板和电池。当连接一个外部设备时,电池和充电系统接受负载状态。在无负载时,将对电池充电。因此该设计允许一起使用太阳能电池板和电池供电,同时运行电池充电过程。这一部分没有演示板可用,因此我按照定制电路板上的应用电路进行设计。

电流检测系统与电池串联,利用并联检测电阻器测量电池的输入充电电流和输出放电电流,而无需断开电路。图 3 的方框图仅说明了输入充电电流。LTC6103 (采用 8 引线 MSOP 封装,在 4V 至 60V 范围内工作) 是一个双路独立电流检测放大器,可通过外部检测电阻器监视电流。该器件以 mV 为单位测量和提供电池充电和放电电流的电流比率输出。在本文情况下,它帮助指示电池充和放了多少电量。这是一种以低功率损耗读取电流的方法,这对保持一个高能效系统至关重要。我略微调节了 LTC6103 (DC1116A) 演示板以实现这一点。引脚 8 和 7 分别与进入电池的电流通路 +IN_A 和 -IN_A 串联。这将提供进入电池的充电电流。引脚 6 和 5 相互掉换后反着连接,以测量电池放电电流通路,+IN_B (引脚 5) 连接到 -IN_A (引脚 7),-IN_B (引脚 6) 连接到 +IN_A (引脚 8)。电阻器的值以 10 为倍数改变和调节,以便在 0.1Ω 并联检测电阻器与电路串联时,输出以 100mV/A 变化。图 5 中的万用表显示整个系统的结果。太阳能电池板输出电压是 17.11V,电池电压为 12.95V,充电电流是 3.58A.

 

图 5:万用表显示 17.11V 太阳能电池板输出,12.95V 电池充电电压;3.58A 电池充电电流

 

图 5:万用表显示 17.11V 太阳能电池板输出,12.95V 电池充电电压;3.58A 电池充电电流

ADC 和微控制器读数

我决定,每次检查电路是否正常运行时不使用电压表,因为电压表在沙漠中难以携带。为了避免携带多个万用表,我用一个微控制器和 ADC 来读取系统的电压值,并在一般的 LCD 显示屏上显示信息。这种方法可就电路性能提供实时数据,而无需连接几个万用表。我使用 DC590B 演示板和 LTC2418 8信道 / 16 信道 24 位 ADC 演示板 DC571A.我的同事 Mark Thoren 给了我 PIC 微控制器的嵌入式源代码样本,我微调了这个源代码样本,以跨 LTC2418 上 ADC 的不同通道对电压采样,并以可接受的分辨率、准确地读出 mV 范围的电压值。既然基准电压的最大范围是 2.5V,那么我用一种电压分压器方法来按比例将电压降低到 mV 范围,以在 ADC 上实现正确的测量。通道连接到单个有关的输入和输出电压上,包括电流检测电压。这么做非常成功,无需多个万用表。图 6 是一个有关这个 LCD 显示屏的全功能系统的例子。我在 LCD 上得到的最后的显示提供了有关以下电压的信息:变化的太阳能电源电压 Vs、充电电路电压 Vc、电池电压 Vb、以及电池上的输入充电/放电电流 C 和 D.在本文情况下,是"C",它在充电。放电时,程序将改变到"D".

 

 

图 6:LCD 读数:Vs (太阳能电池板电压);Vc (充电电路电压);Vb (电池电压);C = 充电电流 (4.3A),

用DC590B PIC 微控制器控制;用 LTC2418 演示板 DC571 ADC 读取电压,该演示板由 LTM4601 演示板 DC1041A 微型模块降压型稳压器供电。

注意,DC590B 演示板不是靠 12V 轨供电,而是靠 5V 轨供电。需要一个降压型稳压器将电压从电池的 12V 降低到 5V.这个降压型稳压器将必须是高效率的,因为电源将来自太阳能电池板和电池,我不想因运行 LCD 显示屏和微控制器而耗费大量功率。我使用 LTM4601 微型模块 DC/DC 开关稳压器演示板 DC1041A.

LTM4601 是一个 LGA 封装的 15mm x 15mm x 2.8mm 微型模块 DC/DC 开关稳压器,在 12A 最大负载电流时,输入为 4.5V 至 20V,输出为 0.6V 至 5V.LTM4601 的设计使得非常容易从 12V 电池提供一个稳定的 5V 输出。该微型模块包括所有控制支持组件,如电阻器、电容器、MOSFET 和电感器。在这个系统中,效率大约为 90%,使用最小的电池电流,极大地延长了电池寿命。更容易的是,输出电压用一个电阻器设置,如果我需要一个不同的电压轨 (例如 3.3V、2.5V、1.8V、1.5V 和 1.2V),那么在演示板上用一条跨接线可以非常容易地改变这个输出电压。

总之,两块 BP 太阳能电池板,每块在 4A 电流时都有 0 至 20V 的输出,这两块太阳能电池板由 20V 输出的 LTM4607 降压/升压型微型模块开关稳压器调节,然后再到 14V 输入的 LTC1435/LT1620 电池充电器,通过一个理想二极管 MOSFET 控制器 LTC4414、一个串联的电流检测放大器 LTC6103,最终进入电池;以稳定的 4A 电流充电。在这个设计中,由 LTC2418 在不同的级获取 ADC 读数,并将读数送至由 LTM4601 微型模块开关稳压器供电的 DC590B 演示板微控制器,以在 LCD 上显示结果。图 7 显示正在运行的整个系统。

 

图 7:运行中的整个系统设计

 

图 7:运行中的整个系统设计

喷雾系统的机械设计

有了一个正常工作的太阳能充电器和稳定的 12V 输出,我就准备好着手组装喷雾系统了。去一趟五金店就得到了我需要的材料:舱底污水泵、水龙带连接器、水龙带夹具、转接器和喷雾系统。水龙带长约 15 英尺,拧在转接器螺钉上,用水龙带夹具固定到水泵上,喷雾系统固定在末端,有 5 个喷雾嘴。底舱污水泵靠最大值为 12V 的电压运行,水压可以通过降低电压来控制。

为了实现灵活性,我安装了一个稳压器,该稳压器可以接受 12V 输入,并将输入转换成可变的 12V 输出。这要求 LTM4607 设计有降压/升压特性。该器件使用一个反馈电阻器控制输出电压。一个 50k 的可变旋钮电位器取代了电阻器,从而非常容易控制 0.8V 至 12V 的输出。还串联了一个 5.62k 的电阻器,以限制输出电压,保持输出低于 15V.该设计通过旋转一个旋钮实现了水压控制。

然后,我就可以测试我的全功能喷雾系统了。结果,水泵导致最大约 6A 的电池放电电流,这意味着,在峰值输出时,水泵约从每块太阳能电池板获得 4A 电流。控制水泵速度和压力的好处是,我可以将压力降到足够低,以降低电池的放电电流,并全部靠太阳能电池板运行水泵,以节省电池电量,这样做非常有效。通过这种方法,我们能够在营地全天运行喷雾系统,而不必担心电池放电,耽误夜间用于 LED 照明系统。

LED 照明

随着电源的完成,我就可以增加电路,在晚上高效率地提供照明了。LED 足够亮,可以照亮房间,这在以前是不可想象的,但是新的技术进步已经为 LED 照明的新时代创造了条件。尤其是,Philips Lumileds Luxeon LED 在 1000mA 时可以提供超过 100 流明的光。我配备了一个 LumiLED 阵列,使用 LTC3475 (16 引线 TSSOP 耐热增强型封装) 双路 1.5A 恒定电流 LED 驱动器 DC923A 演示板。它设计成用一个宽范围输入电压 (4V 至 30V) 驱动两个信道,每个信道 1.5A.12V 电池直接连接到演示板的输入,为每个通道 3 个串联的 LED 灯供电,当两个通道都接通时,总共有 6 个 LED.这些 LED 出奇地亮,用一块柔光布遮上时,足够照亮我们整个营地。晚上的放电电流全部来自电池,因为太阳能电池板夜间提供零电力。以 2A 的总放电电流,可以整晚为这些灯供电。到接近中午或偏下午时,电池再次充满电,为给喷雾系统供电做好了准备,在早午餐后,喷雾系统就可以让我们感到凉爽了。

用于外部设备的点烟器适配器

我们的通信无线电收发报机在大量使用以后需要充电,因为蜂窝电话接收不到信号。我们使用的无线电收发报机有一个汽车适配器插头,可通过点烟器充电。为了快速充电,我增加了一个连接到电池的 12V 点烟器内孔适配器,专门用于该汽车适配器插头。这证明很有用,因为电池充电一次仅持续几个小时,所以我们需要经常给我们的无线电收发报机充电。图 8 显示的是,通过连接到 12V 电池输出的点烟器给无线电收发报机充电。

 

图 8:通过汽车点烟器在 12Vdc 时对 Ham无线电收发报机充电

 

图 8:通过汽车点烟器在 12Vdc 时对 Ham无线电收发报机充电

调试和隐患

在用样机进行的一次初步测试中,我发现了太阳能电池板使用的一个根本限制。太阳能电池板上变化的电压也意味着变化的电流。我在仿真一些现实世界的要素时,例如阴影遮住太阳能电池板或阳光不足,顿悟了这个问题。在一种极端情况下,在电池板上方舞动手臂都能引起系统闭锁到限流值上,这令人担忧。当阳光变化使输出电压下降时,样机的电流模式架构使系统从太阳能电池板吸取更多电流,这是非常合乎情理的,因为功率反映的是电流与电压之间的关系,电压下降时,电流会上升,以达到同样的功率值。解决方案是,设计一个功率变化的系统,因为视阳光在太阳能电池板上照射量的不同而改变,输入电压和输入电流会变化。

因为电池板可能只提供 4A 的最大峰值电流,所以输入端的这种欠流使系统闭锁,并保持闭锁状态直到系统复位为止。简单的解决方案是,当输入电压降至低于某个门限时,复位 LTM4607 微型模块稳压器上的 RUN 引脚。当电池板电压下降时,用一个带设定基准电压的比较器去触发可以做到这一点。不幸的是,这个解决方案不是最佳的,因为视电池板接受的太阳光照射量的不同,会引起系统或者接通或者断开。一个更适合的解决方案是,就太阳能电池板电压而言,调节充电电流,这样,4A 的充电电流就随着太阳能电池板上太阳光的照射量而变化。当太阳能电池板输出电压下降时,到电池的充电电流也应该下降。

我的一位同事对这个问题苦苦思索后,建议使用一个运算放大器和 MOSFET 来控制 LTC1435 上的 PROG 引脚。这个引脚控制充电电流输出值,使该输出值与从这个引脚吸出的电流值成比例。运放跟踪太阳能电池板的电压,视电池板电压值的不同而不同,调节 MOSFET 的 Rds-on 并控制电流。当电池板电压是最大值时,运放控制 MOSFET 至完全接通,从而允许吸出最大电流,并提供 4A 充电电流。当电池板电压较低时,充电电流也应该较低,以保持合适的功率输出。我迅速增加了一个采用 LT1006 运算放大器的电路,附在 DC133A 演示板上。我的时间不够了,而且仍然在琢磨偏置 MOSFET 上的电阻器、以实现最大充电电流。我的一个朋友建议我使用一个可变电位器,来快速解决电流偏置问题,而不再计算电流和电阻。当太阳能电池板电压达到 10V 的中间点时,我需要将充电电流降低一半。在最大值 20V 时,充电电流应该是 4A.他建议我设置电位器,以在太阳能电池板电压为 20V 的测试中,提供最大电流,并在缓慢调节电位器至 2A 充电电流而不闭锁的同时,将电压降至 10V.这个建议起了作用,当太阳能电池板输出下降时,电路不再闭锁了。该系统最大限度地充分利用了太阳光,而不管处于一天的什么时间。

结果顺利完成活动并返家

我们的系统和演示板在沙漠中存活下来,经受了沙尘暴、酷热和干燥环境以及 100?F 的太阳暴晒。电池支撑住了,没有发生故障。LED 灯上覆盖了厚厚一层干盐湖灰尘,但是仍然足够有效,发出足够亮的光,让我们能收拾东西。我们离开时是午夜,所以这些灯是最后收拾的。喷雾系统的表现值得赞赏,当我们需要躲避炎热时,喷雾系统就喷出一层宜人的凉水。营地 (图 9) 凉爽、舒服,是我们在沙漠中逗留4天的家。这套系统回到家时完好无损,功能正常,明年还可以再用。

 

图 9:在营地的太阳能电池板利用凌力尔特公司的演示板给电池充电

 

图 9:在营地的太阳能电池板利用凌力尔特公司的演示板给电池充电

关键字:工程师  太阳能  电池板  电池充电器 编辑:探路者 引用地址:工程师的太阳能电池板电池充电器设计全过程

上一篇:基于FPGA 的太阳能并网逆变器的研究
下一篇:尼古拉•特斯拉和无线电力传输的未来

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53

挖走苹果芯片工程师 谷歌也要“软硬一体”?
  12月25日上午消息,来自国外媒体9to5mac的消息称,谷歌公司近日挖走了苹果公司数名芯片工程师。这似乎意味着,谷歌似乎也想苹果那样自己设计制造芯片。   被谷歌挖走的芯片工程师中出现了John Bruno这个名字,根据现有资料,他在苹果工作了5年,自2012年起一直从事芯片架构的开发工作,同时创立并管理苹果的“半导体竞争分析”小组,任务是让苹果是公司在芯片性能方面领先竞争对手。   不止Bruno,在过去的一年里,还有数位芯片工程师从苹果离职去了谷歌,另外还有些来自高通公司。   一般用户对这些人颇为陌生,因为他们从事的都是后台工作,这些人事变动反映的是谷歌要做的事。   众所周知,苹果自2010年就开始自主设计芯片,发展
[手机便携]
太阳能通信基站铅酸蓄电池组的维护与保养
蓄电池组是基站实现直流不间断供电的一个重要组成部份,其投资额和机架电源设备基本相当。目前移动基站采用的都是二十世纪末发展起来的阀控式密封铅酸蓄电池(简称VRLA电池)。由于采用了阀控式密封结构,不需要加酸、加水维护,无酸液、酸雾泄出,可与设备同机房安放。由于体积小、重量轻、自放电小、少维护、寿命长、使用方便、安全可靠等特点,深受用户欢迎。但是我们却必须看到,一方面这种电池的基本电化学原理仍然未变,因而其固有的电特性要求不仅没变,反而要求更严;另一方面这种电池在推广初期,厂家的说明书有时或多或少地将这种电池称之为“免维护”电池,致部份维护人员认为这种电池不需要维护,这一误区至今还有影响。因而科学地加强对这种蓄电池组的维护与保养对提高
[电源管理]
兼具节能和高密度太阳能发电玻璃问世
与传统的建筑一体化光伏产品不同的是,新太阳能玻璃能够同时阻挡太阳辐射、集中阳光,并将其转换为太阳能。图片来自Pythagoras太阳能总部位于加利福尼亚的Pythagoras太阳能公司,开发了一种新绿色建筑材料,它同时具备节能和高密度利用太阳能发电的功能,并且美观精致。 太阳能发电玻璃       Pythagoras公司的新型光伏玻璃装置,是具有专利权的先进的玻璃材料、高节能的晶体硅、和仿真模型软件的综合体。     与传统的建筑一体化光伏产品不同的是,该新型太阳能玻璃能够同时阻挡太阳辐射、集中阳光,并将其转换为太阳能。它使中央制冷系统不再被需要,而中央制冷系统是建筑大楼的主要能源消耗之一。     该玻璃装置的设
[新能源]
一线电子工程师们这样说
需要大量硬件工程师的地方就是信号传感、电能控制、等领域,不过这些领域相对消费类来讲都是冷门,也是基础。作为基础行业,它只需要少量的尖端硬件工程师,剩下的硬件工程师只能奔赴消费电子充当炮灰。硬件工程师到了消费电子能做什么,除了画还有就是焊焊接调调板,偶合指导一下软件工程师有关驱动控制;原理图基本上不用动脑子,芯片数据手册都有参考,照抄基本不出问题,原理图上的工作最多是设计一些简单外围,比如用几个做控制之类的,参数一般不用计算。呆久了,你会发现驱动工程师的硬件水平也慢慢接近你了,危机感倍增,只好往软件里钻,结果很多硬件工程师就有了苦逼的感觉,软件功底不深,硬件水平难提升,做事太杂,学的东西太杂,日子越来越苦逼了。 相对来说
[机器人]
模拟工程师必知必会:带你全方位学习模数转换器二
ADC关键性能指标及误区   由于ADC产品相对于网络产品和服务器需求小很多,用户和集成商在选择产品时对关键指标的理解难免有一些误区,加之部分主流厂商刻意引导,招标规范往往有不少非关键指标作被作为必须符合项。接下来就这些误区和真正的关键指标做一些探讨。   误区1: CPU数量和主频。 目前大部分厂商采用了类似的通用CPU架构,但还是可能采用不同厂家的CPU。即使是同一个厂家,也可能是不同系列。最关键的是CPU数量和主频并不代表性能,除非是同一个厂家的同一个软件。同样,完全相同的硬件配置,不同厂商的架构和系统发挥出来的性能可能相差数倍,正如完全相同的几个人在不同的管理环境下发挥出来的贡献差别会很大。并行计算处理不
[模拟电子]
什么样的可调稳压电源最适合于电子工程师
目前市场上电源有许多种,在直流电源中最普遍的就是线性稳压电源和开关稳压电源,它们有以下特点: 线性直流稳压电源: 线性稳定电源有一个共同的特点就是它的功率器件调整管工作在线性区,靠调整管之间的电压降来稳定输出。由于调整管静态损耗大,需要安装一个很大的散热器给它散热。而且由于变压器工作在工频(50Hz)上,所以重量较大。 该类电源优点是稳定性高,纹波小,可靠性高,易做成多路,输出连续可调的成品。缺点是体积大、较笨重、效率相对较低。这类稳定电源又有很多种,从输出性质可分为稳压电源和稳流电源及集稳压、稳流于一身的稳压稳流(双稳)电源。从输出值来看可分定点输出电源、波段开关调整式和电位器连续可调式几种。从输出指示
[电源管理]
MAX17435/MAX17535:电池充电器IC
     MAX17435/MAX17535是集成的多种化学类型电池充电器IC,简化了高精度、高效充电器的设计。MAX17435/MAX17535可通过SMBus?控制充电电流、充电电压、输入限流、重新学习电压以及IINP电压的数字回读。MAX17435/MAX17535在接入适配器时利用电荷泵控制n沟道MOSFET,进行适配器选择。当适配器断开时,电荷泵关断且通过p沟道MOSFET选择电池。   MAX17435/MAX17535可以对2节、3节或4节串联的锂离子(Li+)电池充电,提供高达7A的充电电流。充电电流和输入限流检测放大器具有很低的输入失调误差,允许使用10mΩ检流电阻。MAX17435/MAX17535具有固定
[电源管理]
MAX17435/MAX17535:<font color='red'>电池充电器</font>IC
Tata BP Solar和恩智浦合作开发太阳能解决方案
  恩智浦半导体( NXP Semiconductors,由飞利浦创建的独立半导体公司)今天宣布与印度Tata BP Solar公司(BP Solar和塔塔电力组建的合资企业)建立研发合作伙伴关系,Tata BP将使用由恩智浦开发的各种 太阳能 电子产品解决方案。这些解决方案均由恩智浦根据Tata BP具体要求定制开发。   Tata BP Solar首席执行官K Subramanya先生与恩智浦首席技术官Rene Penning de Vries先生今天还透露,两家公司已签署一份意向书,计划从2010年开始推出 电子控制 产品。双方期待长期合作,开发更多产品。   Subramanya先生表示:“我们非常高兴有机会与恩
[电源管理]
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