DPPM电池充电器的结构原理及典型应用分析-飞外网

由于锂离子电池在重量与容量两方面都具有较高的能量密度,因此广泛应用于便携式设备中。使用智能电话、PDA及MP3播放器等设备的用户希望在无需使用电池的情况下,通过输入电源为设备供电。这就需要一种被称为“电源路径管理”的电源架构以单独的路径分别为设备系统供电并对电池充电。

1 动态电源路径管理(DPPM)电池充电器

在最常用的电池充电和系统供电配置中,系统负载可直接连接到电池充电器的输出端。虽然这种架构不仅简便易用而且成本较低,但由于电池充电电流的无效控制可能会引起充电异常终止和安全定时器误报警。

bq2403x系列DPPM电池充电器具有电源共享功能,可在为系统供电的同时对电池进行充电。这就避免了充电终止和安全定时器等问题,从而尽可能降低了AC适配器的额定功率并提高了系统稳定性。这一功能还允许系统在为过度放电的电池充电的同时正常工作。

电源路径管理电池充电器的结构简图如图1所示。当AC适配器接通电源时,MOSFET Q1 对系统总线电压VOUT进行预稳压,该值高于最大电池稳压值VBAT。这就建立起了适配器输入端与系统之间的直接路径。MOSFET Q2专门用于电池充电,所以电池与系统互不干扰。当接通并选中USB时,MOSFET Q3 全部开启,Q3输出提供与USB输出几乎等量的输出电压,并由MOSFET Q2来控制电池充电。

图1 电源路径管理电池充电器的结构简图

DPPM可动态监控系统总线电压。如果由于适配器或USB的输入电流较小而引起系统总线电压降至预置值,则电池充电电流就会减少直至输出电压停止下降。只有DPPM控制尽可能处于稳态条件时,系统才能获得所需电流,并利用剩余电流对电池进行充电。正因如此,适配器是基于系统平均功率而设计的,而不是系统最大峰值功率。这使设计人员可以采用额定功率较小且成本更低的适配器。

典型DPPM应用电路如图2所示。当系统与电池充电器的电流总量超过AC适配器或USB的电流限制时,与系统总线相连的电容则开始放电,且系统总线电压也开始随之降低。当系统总线电压降至DPPM引脚设置的预定阈值时,充电电流降低,以防止因AC适配器过载而导致系统崩溃。如果充电电流降至0A时仍然无法维持系统总线电压,则电池将暂时放电,并向系统供电以防止系统崩溃。这就是“电池补充模式”,图3为该模式随同DPPM实验波形工作的情况。

图2 DPPM 电池充电器

图3 DPPM实验波形

DPPM电压阈值VDPPM由电阻器R3设置,且通常低于OUT引脚的稳压值,以保证系统安全工作。R3可由下式计算得出:

R1的作用是设置快速充电电流,其可由下式计算得出:

R2用于设置安全定时器值。通常要求锂离子电池的充电温度范围介于0℃~45℃之间。

RT1和RT2经过编程,可用于其他温度范围。

电池充电器通过PSEL引脚可以选择AC或USB电源作为主电源,如果选择USB端口,则可通过ISET2选择最大电流。

该器件的三个功率MOSFET和一个电源控制器均集成在3.5x4.5毫米散热增强型QFN封装中。热调节环路可降低充电电流,以防止硅芯片温度超过125℃。无论是有源热调节电路还是有源DPPM引起充电电流的降低,安全定时器时间都将自动延长,以防止发生安全定时器误报警的意外情况。DPPM或热调节环路为有源时可禁用充电终止功能。这种办法可防止发生充电异常终止。

2 结论

当系统总线电压因输入电流不足而降至预设阈值时,DPPM会在继续为系统负载供电的同时降低电池充电电流。DPPM还完全消除了充电异常终止和安全定时器误报警等电池与系统相互干扰的问题。DPPM电池充电器非常适用于需要同时为电池充电和为系统供电的应用。

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NCP57302 LDO稳压器 3A 低压差 高PSRR 快速瞬态响应 02是一款高精度,极低压差(VLDO),低最小输入电压和低接地电流正电压稳压器,能够提供超过3.0 A的输出电流,典型压差为315 mV at 3.0负载电流和1.8 V及以上的输入电压。该器件采用陶瓷输出电容稳定。该器件可承受高达18 V的最大输入电压。内部保护功能包括输出电流限制,内置热关断和反向输出电流保护。逻辑电平使能引脚可用。 NCP57302是一款可调电压器件,采用D2PAK-5封装。 特性 输出电流超过3.0 A 全3 A输出电流的最小工作输入电压1.8 V 315 mV 3.0 A时的典型压差电压 可调节输出电压范围1.24 V至13 V 低接地电流 快速瞬态响应 开关电源后调节 陶瓷输出电容稳定 逻辑兼容使能引脚 电流限制,反向电流和热量关机保护 工作电压高达13.5 V 汽车和其他应用的NCV前缀需要独特的站点和控制变更要求; AECQ100合格和PPAP能力 这些是无铅设备 应用 终端产品 工业标准MIC29300,MIC39300,MIC37300的功能替代,具有改进的最小输入电压规格 消费者和工业设备点监管 服务器和网络设备 FPGA,DSP和逻辑电源 电池充... 发表于 07-30 08:02 • 1101次
NCP57152 LDO稳压器 1.5 A 低压差 快速瞬态响应 52是一款高精度,极低压差(VLDO),低最小输入电压和低接地电流正电压稳压器,能够提供超过1.5 A的输出电流,典型压差为330 mV at 1.5负载电流和1.8 V及以上的输入电压。该器件采用陶瓷输出电容稳定。该器件可承受高达18 V的最大输入电压。内部保护功能包括输出电流限制,内置热关断和反向输出电流保护。逻辑电平使能和错误标志引脚可用。 NCP57152是一款可调节电压器件,采用D2PAK-5和DFN8封装。 特性 输出电流超过1.5 A 1.5 A输出电流的最小工作输入电压1.8 V 330 mV典型压差电压1.5 A 可调输出电压范围从1.24 V到13 V 低接地电流 快速瞬态响应 陶瓷稳定输出电容器 逻辑兼容使能和错误标志引脚 电流限制,反向电流和热关断保护 高达13.5 V输入电压的操作 NCV前缀适用于需要独特站点和控制变更要求的汽车和其他应用; AECQ100合格和PPAP能力 这些是无铅设备 应用 终端产品 具有改进的最小输入电压规格的工业标准MIC29150,MIC39150,MIC37150的功能替换 消费者和工业设备监管点 服务器和网络设备 FPGA,DSP和逻... 发表于 07-30 07:02 • 425次
NCP3163 降压/升压/反相稳压器 开关 3.4 A 300 kHz 3系列是对流行的MC33163和MC34163单片DC-DC转换器的性能增强。这些降压升压反相开关稳压器由内部温度补偿基准电压源,比较器,受控占空比振荡器和有源电流限制电路,驱动器和高电流输出开关组成。该控制器专门设计用于降压(降压),升压(升压)或电压反相应用,并且外部元件数量最少。 NCP3163降压升压型反相开关稳压器采用裸露焊盘封装,可大大提高内置电源开关的功耗。汽车合格版本可用作NCV3163。 特性 优势 输出开关电流超过3.0 A 具有高电流能力的集成输出开关 3.4峰值开关电流 突发模式架构允许更高的峰值电流来实现更高的平均输出电流 频率可在50 kHz至300 kHz范围内调整 在较慢的Fsw下效率更高在更高的Fsw下降低输出上限 从2.5 V运行到40 V输入 用于多种应用的宽输入电压 精确2%参考精确输出电压控制l 精确的输出电压控制 逐周期电流限制 系统级保护 内部热关机保护 系统级保护 裸露焊盘电源包 用于提高输出电流的热增强型封装 基于Excel的设计工具 应用 终端产品 线性稳压器预调节器 汽车DC-DC 分布式电... 发表于 07-30 04:02 • 581次
NCP3064 升压/降压/反相转换器 开关稳压器 1.5 A 带开/关功能 4降压升压反相开关稳压器是对流行的MC33063A和MC34063A单片DC-DC迟滞转换器的更高频率升级。这些降压升压反相开关稳压器由内部温度补偿基准电压源,比较器,受控占空比振荡器和有源电流限制电路,驱动器和高电流输出开关组成。该系列专门设计用于降压(降压),升压(升压)和电压反相应用,并且外部元件数量最少。它具有ON / OFF功能,可将器件置于低功耗( 发表于 07-30 03:02 • 576次
NCV2575 降压转换器 开关稳压器 可调输出电压 1.0 A. 系列降压开关稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够以极佳的线路和负载调节驱动1.0 A负载。这些器件提供3.3 V,5.0 V,12 V,15 V的固定输出电压和可调输出版本。 此降压开关稳压器旨在最大限度地减少外部元件的数量,从而简化电源设计。标准系列电感器针对LM2575进行了优化,由多家不同的电感器制造商提供。 由于LM2575转换器是一种开关电源,与传统的三端线性稳压器相比,其效率要高得多,特别是在输入电压较高的情况下。在许多情况下,LM2575稳压器消耗的功率非常低,不需要散热器,也不会大幅降低其尺寸。 LM2575的特性包括在指定的输入电压和输出负载条件下保证4%的输出电压容差,以及振荡器频率的+/- 10%(0C至125C的+/- 2%)。包括外部关断,具有80 uA典型待机电流。输出开关包括逐周期电流限制,以及在故障条件下进行全保护的热关断。 特性 3.3 V,5.0 V,12 V ,15 V和可调输出版本 可调版本输出电压范围为1.23 V至37 V +/- 4%最大线路和负载条件 保证1.0 A输出电流 宽输入电压范围:4.75 V至40 V 仅需要4个外部元件 ... 发表于 07-30 01:02 • 521次
FSEZ1317WA 集成了功率MOSFET的初级侧调节PWM 代初级侧调节(PSR)和高度集成的PWM控制器提供多种功能,以增强低功耗反激式转换器的性能。 FSEZ1317WA的专有拓扑结构TRUECURRENT®可实现精确的CC调节,并简化电池充电器应用的电路设计。与传统设计或线性变压器相比,可以实现低成本,更小,更轻的充电器。为了最大限度地降低待机功耗,专有绿色模式提供关断时间调制,以在轻载时线性降低PWM频率条件。绿色模式有助于电源满足节能要求。 通过使用FSEZ1317WA,可以用很少的外部元件实现充电器并降低成本。 特性 30mW以下的低待机功率 高压启动 最少的外部元件计数 恒压(CV)和恒流(CC)控制无二次反馈电路 绿色模式:线性降低PWM频率 固定频率为50kHz的PWM频率以解决EMI问题 CV模式下的电缆补偿 CV中的峰值电流模式控制模式 逐周期电流限制 V DD 使用Auto Restar进行过压保护t V DD 欠压锁定(UVLO) 栅极输出最大电压钳位在15V 自动重启固定过温保护 7导联SOP 应用 电子书阅读器 外部AC-DC商用电源 - 便携消费型 外部AC-D... 发表于 07-29 19:02 • 468次
FSEZ1016A 带有集成式MOSFET的初级端调节PWM控制器 度集成的PWM控制器具备多种功能,可增强低功率反激转换器的性能.FSEZ1016A专有的拓扑简化了电路设计,特别是电池充电器应用中的电路设计。与传统设计或线性变压器相比,它成本更低,尺寸更小,具有更轻的充电器。启动电流仅为10μA,允许使用大启动电阻以实现进一步的节能。为了最大限度地降低待机功耗,专有绿色模式提供了关断时间调制,以在轻载条件下线性降低PWM频率。绿色模式有助于电源达到节电要求。通过使用FSEZ1016A,充电器可以用极少的外部元件和最低的成本来完成.FSEZ1016A系列控制器提供7引脚SOIC封装。 特性 恒压(CV)和恒流(CC)控制( 通过飞兆专有的TRUECURRENT™技术实现精准恒定电流 绿色模式功能:线性降低PWM频率 42 kHz的固定PWM频率(采用跳频来解决电磁干扰问题) 恒压模式下的电缆补偿 低启动电流:10μA 低工作电流:3.5 mA 恒压模式下的峰值电流模式控制 逐周期限流 V DD 过压保护(带自动重启) V DD 欠压锁定(UVLO) 带闩锁的固定过温保护(OTP) 采用SOIC-7封装 应用 ... 发表于 07-29 19:02 • 1724次
NCP1751 电荷泵分压器 10 W 1旨在补充无线充电系统,可高效地预先调节无线能量,适用于开关电池充电器或PMIC。它为动态无线充电生态系统提供必要的系统遥测和保护。 特性 宽输入电压范围为4V至24V 8V输入时的通过效率为99% 在12V输入时除以2效率96% 高达10 W每单位,平铺能力高达20 W I2C接口,高速和全速 用于输入电压,远程电流和片上温度监控的ADC 应用 终端产品 移动计算 消费类电子产品 无线充电设备 智能手机 平板电脑 C onvertible 无人机 VR 电路图、引脚图和封装图... 发表于 07-29 18:02 • 692次