如何利用超级电容设计简单的不间断电源

发布者:EE小广播最新更新时间:2023-05-16 来源: EEWORLD作者: Frederik Dostal,现场应用工程师关键字:超级电容  电源  ADI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

问题:


在电源关键型应用中,如何更轻松地获得持续、可靠的电源?


image.png


答案:


在许多应用中,电源电压无论在什么情况下都持续可用是很重要的。要确保这一点有时并不容易。一种新概念可以为设计极其紧凑的不间断电源提供一种优化解决方案。


有多种应用需要不间断电源。一个例子是用于冗余数据存储的RAID系统,必须对其进行保护,从而在不方便的时候(如数据备份活动期间)发生电源故障时不会丢失数据。具有实时时钟的系统,也必须为其连续供电。这可以来自电池或其他备用解决方案。其他应用包括汽车行业的遥测应用和给药系统——例如医疗健康行业使用的受控胰岛素泵。


 image.png

图1.不间断电源的典型应用


图1显示了不间断电源的典型工业应用。这里是为工业传感器供电。系统的可靠性主要取决于该传感器的电源。当系统电压可用时,使用线性充电调节器IC来为超级电容充电。如果系统电压下降,则使用升压调节器将来自储能系统的能量提高至所需的电源电压水平。该系统工作良好,但因为需要许多不同的能量转换器而难以实现。此外,在许多应用中,必须确保没有能量从储能系统流回电源(如图1所示)。如图1所示,超级电容只应当为传感器电路供电,而不为任何其他可能连接到24 V线路的电子设备供电(如图1左侧所示)。储能系统通常设计为为本地负载供电,而不是为连接到24 V电源电压的整个系统供电。这就需要图1中的二极管D。


 image.png

图2.集成众多系统功能的Continua备用电源概念


图2显示了ADI公司的MAX38889所支持的一种新概念。这是一款高度集成的备用电源解决方案,名为Continua™,适用于最高5 V的电源轨,只需一个IC和几个外部无源元件。MAX38889集成了半桥,可在高效率降压和升压模式下交替工作。


 image.png

图3.利用ADI公司的MAX38889实现微型Continua备用电源解决方案


图3显示了一个完整的可运行电路。逻辑开关和功率开关全都集成于其中,因此除了超级电容之外,只需要一个小型外部芯片级电感和几个备用电容。


集成的高端功率开关采用ADI公司的True Shutdown™技术来执行。因此,系统电压可以与电容电压分离,如果电容电压更高,不会有电流从电容流向系统。


虽然市场上有大量针对各种电压和电流范围的备用电源解决方案,但MAX38889 Continua是一款独特的备用电源解决方案,其设计紧凑,可以轻松添加到5 V或3.3 V电源线上,所需的开发和实施工作量非常少。该解决方案在充电和放电模式下还具有高达94%的高转换效率,储能系统的尺寸和成本得以最小化。


关键字:超级电容  电源  ADI 引用地址:如何利用超级电容设计简单的不间断电源

上一篇:泰克携手芯源系统(MPS)助力高效率、高功率密度电源应用
下一篇:仅使用一个电感即可设计出更紧凑的电源

推荐阅读最新更新时间:2024-10-14 14:16

TOP412/414三端DC/DC PWM开关电源
Power lntegrations公司继TOPSwitch-Ⅱ之后,于1999年4月又推出TOP412/414三端DC/DCPWM开关。TOP412/414采用SMD-8(G08A)封装,其中4脚为控制脚,5脚为MOSFET漏极脚,1~3脚为源极脚,6~8脚是源极高压回复(HVRTN)。   TOP412/414集电压型PWM控制器与N沟道功率MOSFET于一体,集成了120kHz振荡器、高压起动偏置电路、温度补偿、并联调整器/误差放大器和故障保护等电路。TOP412/414的内部起动和电流限制电路减少了直流损耗,CMOS控制器/栅极驱动器仅消耗7mW的功率,70%的最大占空比使导通损耗最小化,低容量MOSFET有效地降低了开关
[电源管理]
TOP412/414三端DC/DC PWM开关<font color='red'>电源</font>
用废手机锂电和34063制作数字表电源的方法
家里有不少废的锂电池,有手机退役的、有二手的18650过放电的,它们用常规的电流放电都坚持不了20分钟(300ma),基本不能用了,我手头有四块用9v层叠电池的数字表,很废电池,干脆用34063搭了一个数字表电源,效果还不错,输入空载电流4.5ma,加一个白光led做电压指示后电流15ma,f930c数字表开机后30ma,全负载下待机时间14小时,这时锂电电压3.3V。   看来即使手机不能用的报废锂电在使用小电流的场合还是有挺大的做为:)      
[电源管理]
用废手机锂电和34063制作数字表<font color='red'>电源</font>的方法
开关电源EMI技术方案简介
   1.开关电源的EMI源   开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。   (1)功率开关管   功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。   (2)高频变压器 高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。   (3)整流二极管 整流二极管的EMI来源集中体现在反向恢复特性上,反向恢复电流的断续点会在电感(引线电感、杂散电感等)产生高dv/dt,从而导致强电
[电源管理]
基于TOPSwitch-GX系列的多输出开关电源
1 引言   多路输出开关电源广泛应用在各种复杂小功率电子系统中,就多路输出而言,通常只有输出电压低、输出电流变化范围大的一路作为主电路进行反馈调节控制,以保证在输入电压及负载变化时保持输出电压稳定,由于受变压器各个绕组间的漏感和绕组电阻等的影响,辅助输出电压随输出负载的变化而变化,通常,当主输出满载和辅助输出轻载时,辅助输出电压将升高,而当主输出轻载和辅助输出满时,辅助输出电压将降低,这就是多路输出的负载交叉调整率问题,笔者基于 TOPSwitch-GX系列设计了一种多路输出开关电源,很好的解决了多路输出的负载交叉调整率问题,该电源在各种工况下都能稳定输出,主输出电压纹波小于3%,各路辅助输出纹波小于5%,负载交叉调整率小于
[电源管理]
汽车电源系统新方案
    汽车电源的电压从上世纪50年代的6V改为12V,己有50多年的历史。自1990年开始,汽车用电量每年以5%~8%的比例增加,其平均电力负荷的发展历史与趋势见图1。随着汽车技术的不断进步,将会有越来越多的电气及电子系统被应用到汽车上。             20世纪90年代,汽车设计者提出的提高汽车电源电压的构想,很快得到汽车研究者、汽车制造商、零部件制造商的一致认同,并制定了汽车电源42V电压的相关标准。     汽车供电系统由现有的l4V标准向42V标准转化已经成为必然发展趋势,并将在未来数年内得到迅速发展,从而导致汽车电器电子产品的一场革命。汽车新供电系统标准的实施,对汽车电子工业的传统产品将带来巨大的冲击。这对于
[电源管理]
汽车<font color='red'>电源</font>系统新方案
一款智能电量测量仪电源的设计电路
本文设计的电量测量仪强电部分很规范未有改动,在弱电部分串接了一个电流互感器和并接了一个电压互感器,将被测信号经取样前置放大.A/D转换后去CPU处理,增加了供信号处理的直流电源。 该仪器直流电源经测绘如下图(下图)所示,不能适应AC110V的电源。 图1 仪表上的这么多数码管都要靠+5v电源来驱动,所以这是一个负载极不对称的正负双电源。市场上一时又没有买到AC100V~240V进.DC+/-5V双输出的开关电源,但在电子市场只买到了二个韩国三星产笔记本电脑用的交流适配器:AC 100 240V/1.8A进,DC 14V/3A出的开关电源。 采用TDA2030高效功率放大器作互补输出,将单极性电源转换成双极性电源,输出功率大,外
[测试测量]
一款智能电量测量仪<font color='red'>电源</font>的设计电路
苹果研究怎样缩小和增加iPhone电源键的触觉效果
苹果正在研究技术,让iPhone电源键或键盘上的按键等物理按键变得更薄,同时还增加了不同触觉反馈的选项。苹果美国专利号10,698,489名为“紧凑型枢轴输入设备”,描述了一种通过使用磁铁来减少按钮的厚度和按钮必须移动多远才能被登记的方法。虽然该专利一如既往地不厌其烦地涵盖了设备上所有可以想象的按钮类型,但给出的第一个例子是iPhone上的电源按钮。当你所做的只是把一个物理按钮按进去一次,你不需要有触觉反馈,机械运动自然会给你反馈。但这只是因为有足够的动作让你的手指能够识别。   苹果提出了一个系统,它称之为一个紧凑的枢轴输入结构,这个结构可能只会轻微移动或者可能根本不会移动。这可能允许增加触觉设计的灵活性,并可能允许触觉随
[手机便携]
完备的中等功率电源管理方案
图一电路为一完备的电源管理方案,适用于PDA、手持式盘点机、POS 机等中等功率便携式设备。该方案中,输入为一不稳定的直流(墙上适配器或其它AC-DC 转换器)或2 节AA 电池,输出主电压3.3V/500mA。电路中还包括一节锂电池,当墙上适配器或主电池电压不起作用时,锂电池为RAM 提供3.3V 备用电源(3.3V RAM 点)。升压转换器U4 输出-20V/20mA, 为LCD 供电。                   图一 图中,U1 为降压型开关转换器,具有较宽的输入电压范围(5V 至16V),可由墙上适配器或汽车电池提供电源;输出电压为3.4V,同时对输入电压进行检测,一旦输入电压无效时将自身控制器关断。U2 为
[应用]
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