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始下降。如果vout達到了預定義的閾值vdppm,bqtiny-iii則會自動將充電電流降至一個可保持vdppm時vout的水平。 圖5 使用太陽能板對電池進行充電 該特性可用于圖5所示的應用。其中,一個太陽能板被用于為一個單體鋰離子電池再充電。該太陽能板由若干電池串組成,每個電池串包括11個串聯硅電池。它的作用類似于電流限制電壓源,電流限制則是由太陽能板的大小以及照射在上面的光量來確定的。 從該太陽能板上獲得的最大輸出電壓(voc)通常介于5.5~6v之間。因為該電壓低于bq24030預定義的6v輸出調節電壓,q1被完全開啟(turned hard-on)。rset定義了一個1a的最大充電電流。 如果其超過了太陽能電池的輸出電流(取決于光線強弱),太陽能板的輸出電壓就會下降,從而降低了bq24030 out引腳的電壓。rdppm對bq24030進行了編程以自動將ichg降至一個容許vout保持在4.5v的電平。之所以采用vdppm這個值,是因為它非常符合太陽能板的最大功率點(mpp)。假設q1兩端的電壓降為300mv,那么每個電池的電壓就將會變為436mv,這樣就會最大
supplement=isystem,那么流經充電ic的電流就等于電池充電電流,充電控制電路就可以正常工作了。基本的充電控制ic一般都有充電狀態顯示,這些狀態顯示輸出可以用來控制輔助電流支路的導通。當狀態顯示為充電完畢時,輔助電流支路將關閉,以避免電池過充。 另一種解決辦法是徹底將系統負載電流與電池充電電流隔離。這就保證了充電控制電路總是能得到輸入電池的實際電流值。一些充電管理ic集成了路徑選擇電路來實現這一功能。在圖5中,bq24030有一個適配器直流輸入端和兩個輸出端,一個給系統供電,另一個給電池充電。當適配器接入時,由適配器給系統供電和給電池充電。如果系統負載上升超過一定限度,控制電路會自動降低分配給電池的電流繼續充電。當適配器取下后,就由電池給系統供電。bq24030還包括一個usb輸入端,也可以同時給系統供電和給電池充電。 小結 隨著便攜系統朝著輕、薄、短小和要求電池工作時間更長的方向發展,對電源設計提出了新的挑戰。電池和集成電路技術的發展將迎接這
始下降。如果vout達到了預定義的閾值vdppm,bqtiny-iii則會自動將充電電流降至一個可保持vdppm時vout的水平。 圖5 使用太陽能板對電池進行充電 該特性可用于圖5所示的應用。其中,一個太陽能板被用于為一個單體鋰離子電池再充電。該太陽能板由若干電池串組成,每個電池串包括11個串聯硅電池。它的作用類似于電流限制電壓源,電流限制則是由太陽能板的大小以及照射在上面的光量來確定的。 從該太陽能板上獲得的最大輸出電壓(voc)通常介于5.5~6v之間。因為該電壓低于bq24030預定義的6v輸出調節電壓,q1被完全開啟(turned hard-on)。rset定義了一個1a的最大充電電流。 如果其超過了太陽能電池的輸出電流(取決于光線強弱),太陽能板的輸出電壓就會下降,從而降低了bq24030 out引腳的電壓。rdppm對bq24030進行了編程以自動將ichg降至一個容許vout保持在4.5v的電平。之所以采用vdppm這個值,是因為它非常符合太陽能板的最大功率點(mpp)。假設q1兩端的電壓降為300mv,那么每個電池的電壓就將會變為436mv,這樣就會最大
個折衷。另一種架構則是采用了智能功率路徑分配管理,即usb端口同時給系統和電池供電,這樣電池充滿電后仍保持滿電量,由usb端口繼續給系統供電,基本上杜絕了反復充電,電池電量和壽命都得到了保障。”他解釋道。 目前市場上對這兩種方案的需求都存在。因為考慮到成本問題,一些中低端機手機可能會采用第一種架構,這樣會犧牲一些電池的壽命或待機時間。不過,現在已有越來越多的手機開始采用第二種架構,即智能功率路徑管理,“特別是中國政府關于手機充電器標準出臺后,刺激了該市場對新興架構的采用。”張洪為表示。ti的bq24030和bq24070都是采用這種智能功率路徑管理的usb充電ic,已被不少智能手機所采用。 他特別提示,ti新一代的usb充電ic還可以對二合一的usb口進行電流檢測,并以不同的最大電流來充電的,比如當從usb口可獲得500ma電流時,充電電流約為350ma;而當檢測來自交流適配器的更大電流時,最大充電電流可達1.5a,“我們可以測得的最大電流值來充電,這樣能實現最快的充電速度。”他說。而市場上有些方案,并沒有這樣的選項,而是將usb口的充電電流固定為500ma,這樣當采用交流適配器充電時,就會
bq24030 is ok.