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电池供电、自动自由选择、动态电源路径三种:亚博官网
时间:2020-10-25 02:15 点击次数:
本文摘要:新型的线性和电源充电器,例如芯源系统(MPS)公司的MP2600系列,需要使用电源路径管理技术改变电池曲线,以更低的力学系统电力更有效地向电池/系统供电。插入系统和充电器后,该流形构建了较大的力学系统功率,通过设定ICHG完全限定总输出电流,随着系统电流(ISYS)的减少,充电电流(IBATT)等量上升,动作波形如图2右图所示。

流形

随着智能手机、平板电脑、照相机等便携设备的广泛普及,拒绝电源和拒绝一边使用电池一边使用这些设备的能力正在提高。更高的电源拒绝减少了电池市场需求,电池具有更低的电源密度和更好的电池能力。目前,锂离子电池和锂聚合物电池最适合拒绝目前市场上的功率密度、电池能力和价格。但是,大同小异铅酸、镍氢等其他风行的电池技术,锂电池技术的性能也最不稳定:锂电池的充放电如果疏忽管理,则会引起电池时间长、力学系统功率低、效率低、电池寿命低于平均寿命等问题。

图1显示了典型的锂离子电池的电池曲线。传统充电器比较简单,这些充电器在小功率应用方面很好。

但是,用户不能有效地应对环境电池曲线的变化,例如切换不同的电源,在电池中操作操作员设备等。另外,现有充电器在大功率和大电流的应用中,一般效率低,力学系统的功率小。图1 :典型锂离子电池的电池曲线。

新型的线性和电源充电器,例如芯源系统(MPS )公司的MP2600系列,需要使用电源路径管理技术改变电池曲线,以更低的力学系统电力更有效地向电池/系统供电。另外,这些充电器提高了系统的安全性和电池的寿命。电源管理流形的种类多样,本文重点说明电池供电、自动自由选择、动态电源路径三种。电池供给电流型电池供给电流型如图2右图所示,由充电器、电池、系统构成电路,因此构筑过程是最简单、成本最低的流形。

图2 :电池馈电电流型电路图和信号图。这个流形有三个主要的特性。

无论供电电压如何变化,系统电压总是等于电池电压,电源系统优先于Ibatt___ichg,ICHG允许最终仅次于从输出电源供给到系统电源总线的电力。插入系统和充电器后,该流形构建了较大的力学系统功率,通过设定ICHG完全限定总输出电流,随着系统电流(ISYS )的减少,充电电流(IBATT )等量上升,动作波形如图2右图所示。令人失望的是,这个流形有以下缺点,允许电池电压过低,系统无法工作,在更广泛的应用领域的效率和效率。

电池电压下降到涓流电池门以下时,充电器允许总输入电流较低。系统对额外电源市场的需求由电池补充,进一步消耗电池的能量。

由于系统电压总是相等的电池电压,因此当电池电压下降到系统工作电压以下时,系统将停止工作。电池已经有剩馀电量了,充电器无法进入EOC (完成电池)状态。当ISYS达到电池电量阈值(IBF )时,ICHG不能超过IBF,电池的状态继续表明电池已经有电量,但仍是电池。电池装不满。

因为系统比电池优先供电,所以电池不能以低电流展开电池。此外,充电器不会在预期的有效电池时间内工作,因此可以防止电池的危险。如果电池时间远远超过这个时间段,充电器就不会错误地害怕电池而停止电池。

电源路径自动自由选择流形电源路径自动自由选择除了流形电池需要配备流形以外,还增加了两个电源管,使系统电源可以根据输出电压的变化在适配器和电池之间进行往返转换。流形的结构和动作波形如图3右图所示。

图3 :电源路径自动选择流形和工作波形。与电池馈电电流型结构相比,该流形实质上得到了改进。因为需要将系统连接到AC适配器,从独立于充电器的国家出发,所以需要得到更大的系统电流,允许系统以更高效、更低的电池电压工作。

另外,那个价格也很便宜。但是,如果适配器的输入电压变化很小,系统电压也不会随之变化,因此该流形拒绝系统必须拒绝接受长输出电压的变化范围。此外,适配器拒绝具备更高的额定功率,以满足系统阻抗发生变异时拒绝电力变化,仅次于系统和充电器的总电力市场需求。

图4是使用MPS公司MP2611中包含的电源路径自动自由选择流形的原理图。为了防止故障,如果VBATT类似于VIN,MP2611不会插入系统和电池之间的连接。此外,S1(M1及M2 )和S2(M3 )之间不进入消隐期间,防止电流全线贯通,导致系统和电池破损。使用图MP2611中包含的电源路径自动自由选择流形。


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