多功能随身电源电路

产品时间:2021-10-11 14:34

简要描述:

本文阐述的电路系统设计由五部分构成:锂芯容量命令电路、电芯维护电路、电池管理电路、DC-DC降压电路和功能拓展电路。锂芯容量命令电路由XC61CC系列的电压监控芯片构成。电芯维护电路由过差使维护、过放维护、过温维护三部分构成,HAT2027、R5402、自完全恢复保险丝建构了三重维护,使锂芯安全性大大强化。电池管理电路使用了CN3066,将电池过程分成涓流电池、恒流电池、恒压电池和确保电池四个部分,使移动随身携带电源需要仅次于程度地储备能量。...

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本文摘要:本文阐述的电路系统设计由五部分构成:锂芯容量命令电路、电芯维护电路、电池管理电路、DC-DC降压电路和功能拓展电路。锂芯容量命令电路由XC61CC系列的电压监控芯片构成。电芯维护电路由过差使维护、过放维护、过温维护三部分构成,HAT2027、R5402、自完全恢复保险丝建构了三重维护,使锂芯安全性大大强化。电池管理电路使用了CN3066,将电池过程分成涓流电池、恒流电池、恒压电池和确保电池四个部分,使移动随身携带电源需要仅次于程度地储备能量。

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本文阐述的电路系统设计由五部分构成:锂芯容量命令电路、电芯维护电路、电池管理电路、DC-DC降压电路和功能拓展电路。锂芯容量命令电路由XC61CC系列的电压监控芯片构成。电芯维护电路由过差使维护、过放维护、过温维护三部分构成,HAT2027、R5402、自完全恢复保险丝建构了三重维护,使锂芯安全性大大强化。电池管理电路使用了CN3066,将电池过程分成涓流电池、恒流电池、恒压电池和确保电池四个部分,使移动随身携带电源需要仅次于程度地储备能量。

DC-DC降压电路使用了MAX1771构建芯片,可将锂芯容量在安全性范围内最大限度获释,超过对多种数码设备供电的目的。功能拓展涵括了户外活动所牵涉到的少见市场需求,具备应急夜间高亮照、户外防盗安全性警报、野营驱蚊等功能。  多功能随身携带电源的电路构建  锂芯维护电路  如图1右图,电芯维护电路主要由R5402和HAT2027联合构成。

除此之外,自完全恢复保险丝起着了最后一层维护的起到。    R5402是一种高精度、基于CMOS的锂芯电池电压维护芯片。HAT2027是具备电流流通方向固定式的双MOS产品。

  电池时,电池电压从较低到低下降,当电池电压小于4.25V时,电池状态被锁存,插槽COUT就不会从高电平跳为低电平,HAT2027内置二极管充分发挥单一行合起到。电流方向不能从1脚到3脚,电池电源无法之后给锂芯电池。如果电池电源之后读取在锂芯电池组两端,即使锂芯电压在4.25V以下,R5402具备的过充锁存状态也会被获释。这样就确保了电池组在倒数电池饱和状态之后,能锁住不存在过充状态,隔绝电池电源对高能量电池组持续电池。

只有当过充时,插入电池电源,过充锁存状态才不会被获释,COUT新的变成高电平,HAT2027的1、3插槽此时双一行合,锂芯才能长时间工作。  静电时,电池电压上升,当大于2.3V时,静电状态被锁存,插槽DOUT的输入从高电平跳为低电平,HAT2027内置二极管充分发挥单一行合起到。电流方向不能从3脚到1脚,锂芯电池组无法之后给阻抗静电。如果没接通电池电源,即使锂芯电压低于过放电压的最大值,静电锁存状态也会被获释,这就确保了电池组在经过长时间静电,电压上升到2.3V之后,能锁住不存在过放状态,隔绝较低能量电池组持续静电。

只有当过放时,接通电池电源,锂芯电压开始低于过放电压时,过放锁存状态才不会被获释,同时插槽DOUT的电压新的变成高电平,HAT2027的1、3插槽双一行合,锂芯既能工作在静电状态,又能工作在电池状态。  当锂芯短路时,D。

,跳跃到低电平。此时,锂芯不受HAT2027掌控无法静电,起着锂芯维护起到。与此同时,自完全恢复保险丝由于短路的大电流,不会不受热膨胀,电路截断,起着最后一层维护的起到。

当短路故障回避,红完全恢复保险丝完全恢复,R5402检电器获释,D。,,新的完全恢复高电平。  该电路还加设了休眠状态的功能。当电路工作在过放状态,补足电流将不会维持非常低的值,从而暂停内部电路的工作,使低能量的锂芯会被R5402和系统后级电路之后消耗能量。

该电路还具备瞬时监控功能。在锂芯负极所取一个电压收到R5402的V插槽,内置检电器的延时可以增加大约1/57秒。因此,可以监测电池容量瞬时状态。

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  DC-DC降压电路  本系统中,DC-DC降压电路主要由MAX1771包含,该控制器使用独有的掌控方案,融合PFM(脉冲频率调制)及PWM(脉冲宽度调制)的优越性,获取一个高效、较宽电压调节范围的电源。前者具备较小的静态电流,阻抗小的情况下效率较高,但纹波较小。后者在阻抗大的情况下具备较高的效率,噪声小。

该控制器使用的是一种改进型的限流PFM掌控方式,控制电路容许电感充电电流,使其不多达某一峰值电流。既维持了传统PFM的较低静态电流,同时在较小阻抗的情况下,也具备很高的效率。

而且由于容许了峰值电流,使用较小体积的外围元件就可取得失望的输入纹波,这样便于减少电路成本及尺寸。  如图2右图,将4脚短路,可使其工作在闭环状态。芯片由插槽2上的电压供电,同时也是输入电压。

输出电压可以展开从2V到输入电压的变化。外接MOS管栅极1脚上的电压,从输入电平到零电平跳变,这样可以获取更加人的栅极驱动,从而增大外接MOS管的打开电阻。  MAX1771外接MOS管平时是重开的,此时电感储能。

重开期间,MAX1771不会检测外部输出电压,一旦减少到了一定限度,MAX1771就不会打开外部MOS管,电感获释能量,新的获取驱动电压。电源频率随阻抗电流和输出电压而以定。5V电压通过两个对系统电阻分力获得。  此外,续流二极管搭配肖特基二极管SS34,该器件于是以一行合电压小,响应时间较短。


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