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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電子資料下載>電源技術(shù)>帶有頻率同步的電池充電電路設(shè)計(jì)資料下載

帶有頻率同步的電池充電電路設(shè)計(jì)資料下載

2021-04-22 | pdf | 183.96KB | 次下載 | 2積分

資料介紹

作者:DonCorey,技術(shù)團(tuán)隊(duì)資深成員;Syed Abidi,技術(shù)團(tuán)隊(duì)主要成員,Maxim Integrated 該電路為帶有頻率同步的高壓、高效、開關(guān)模式電池充電器,適用于對諧波輻射較敏感的電池供電應(yīng)用。 帶有高靈敏度模擬前端(AFE)的電池供電設(shè)備一般必須能夠在電池充電期間正常工作,例如移動(dòng)式軟件無線電、便攜式超聲成像系統(tǒng)以及可穿戴病人監(jiān)護(hù)設(shè)備。根據(jù)應(yīng)用的不同,AFE電路的工作頻率范圍可能從200kHz到高達(dá)幾百M(fèi)Hz不等。高靈敏度AFE電路可能是移動(dòng)無線電或超聲成像設(shè)備中相控陣收發(fā)器的中間頻率級。在使用開關(guān)模式充電器對電池進(jìn)行充電時(shí),充電器開關(guān)頻率會(huì)產(chǎn)生有害的諧波輻射,降低AFE靈敏度。 頻率同步的作用 頻率同步可用于控制開關(guān)諧波的分布,以及最大程度減小開關(guān)拍頻,否則會(huì)降低系統(tǒng)靈敏度。該技術(shù)通常用于負(fù)載點(diǎn)DC-DC穩(wěn)壓的開關(guān)模式電源(SMPS)中,電源穩(wěn)壓器與外部時(shí)鐘源同步。SMPS被廣泛使用的原因是其具有高效率,但也帶來獨(dú)特的輻射挑戰(zhàn)。頻率同步解決了SMSP負(fù)載點(diǎn)應(yīng)用中的這一問題,也可以延伸到開關(guān)模式充電器。 然而,頻率同步、高效、開關(guān)模式電池充電器的設(shè)計(jì)選擇是有限的。所以,工程師往往使用線性充電器,其噪聲較低,但效率較差、散發(fā)出較大的熱量。工程師也可以使用比較理想的開關(guān)模式充電器方案:效率較高但不支持同步或不能工作在較寬輸入電壓范圍。 電池充電 本文給出的電路闡述了電池充電中的這種要求。該電路為高壓、高效、恒流/恒壓、帶有頻率同步的開關(guān)模式鋰離子(Li )電池充電器。我們在24V的電壓下對電路性能進(jìn)行了測試,但是電路可以工作在從7V到44V的范圍內(nèi)(44V是我的實(shí)驗(yàn)室電壓極限)。開關(guān)頻率設(shè)定為500kHz。MAX17504降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器支持200kHz至2.2MHz頻率同步。對于其它頻率,電感可能需要調(diào)節(jié)。 鋰(Li )電池的充電需要兩個(gè)步驟(圖1)。 1. 對于已放電電池,第一步要求充電器處于恒流模式。根據(jù)電池制造商的數(shù)據(jù)資料,可獲得最大充電速率??斐浠蛘哒f1C速率下,充電電流等于電池的安時(shí)額定值。隨著電池充電,電池電壓達(dá)到規(guī)定的設(shè)置點(diǎn)電壓,一般為4.2V;此時(shí),電池容量僅達(dá)到其最大值的65%至70%。 2. 在充電過程的第二階段,將充電器置于恒壓模式。恒壓模式下,充電器提供足夠電流,將電池電壓恒定維持在設(shè)置點(diǎn)電壓。因此,充電電路將持續(xù)減小充電電流,造成充電電流曲線逐漸降低,如圖1所示。 電路設(shè)計(jì) 該電路的核心是DC/DC開關(guān)轉(zhuǎn)換器U1 (圖2)。MAX17504的輸入電壓工作范圍較寬,從4.5V至60V,可同步的外部時(shí)鐘頻率從200kHz至2.2MHz。該設(shè)計(jì)思想經(jīng)過測試,對單節(jié)4.2V、2.2AHLi 電池進(jìn)行充電,輸入電壓為24V。 當(dāng)電池負(fù)載電流小于預(yù)設(shè)的充電電流值VICHG時(shí),將積分器U3的輸出驅(qū)動(dòng)為 Vf,從而將Q1偏置關(guān)斷,充電器處于恒壓模式。因此,通過R4的電流接近于0,充電電壓由下式給出:(R2/R1 1) × 0.9V。恒流模式下,U2和U3構(gòu)成電流控制環(huán)路,充電電流由U3的引腳3上的電壓的設(shè)定。U2為電流檢測放大器,測量RS上的電流,為U3構(gòu)成的積分器提供誤差電壓。當(dāng)U2輸出電壓要超過VICHG時(shí),積分器輸出將降低其電壓,開始偏置Q1,向反饋節(jié)點(diǎn)源出電流。該動(dòng)作降低了轉(zhuǎn)換器的輸出電壓,從而降低源出至電池的電流。 該反饋環(huán)路通過積分器的伺服操作找到電池的放電狀態(tài)檢測限流工作點(diǎn)。測得該電路在24V下的電流精度(25°C)優(yōu)于1.6%。通過向VICHG施加0.450V電壓,將輸出電流設(shè)定為1.5A。VICHG可來自于不同的電源,例如固定電壓基準(zhǔn)、MCU的PWM濾波輸出或DAC輸出。一個(gè)穩(wěn)定的電壓源對于VICHG來說,非常重要。 該充電器能夠?qū)㈤_關(guān)頻率與外部時(shí)鐘同步,非常獨(dú)特,并且輸入電壓工作范圍較寬。電路處于恒流模式時(shí),電池充電電流由式1設(shè)定。 I charge = (VICHG/CSA gain)/RSENSE (式1) 其中,MAX4173的CSA增益為20,電路中的RSENSE為0.015Ω。 參考: MAX4173 來源:美信Maxim-IC (mbbeetchina)
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