99精品伊人亚洲|最近国产中文炮友|九草在线视频支援|AV网站大全最新|美女黄片免费观看|国产精品资源视频|精彩无码视频一区|91大神在线后入|伊人终合在线播放|久草综合久久中文

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

為您的提升帶來(lái)更多沖擊:以更低的電池電壓驅(qū)動(dòng)更重的負(fù)載

星星科技指導(dǎo)員 ? 來(lái)源:ADI ? 作者:Simon Bramble ? 2022-12-14 11:30 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

自舉是一種可應(yīng)用于大多數(shù)升壓轉(zhuǎn)換器的技術(shù) 并使轉(zhuǎn)換器能夠在驅(qū)動(dòng)時(shí)低至較低電壓運(yùn)行 重物。許多便攜式設(shè)計(jì)需要升壓轉(zhuǎn)換器來(lái)轉(zhuǎn)換低電平 電池電壓進(jìn)入更高,但隨著電池電壓衰減, 升壓轉(zhuǎn)換器FET的驅(qū)動(dòng)減少,有時(shí)可以減少 輸出可用的電流。引導(dǎo)克服了這個(gè)問(wèn)題 并購(gòu)買額外的電池壽命,同時(shí)提高重負(fù)載下的效率。

這些提升是為工作而設(shè)計(jì)的

ADP1612是一款低成本、高效率升壓轉(zhuǎn)換器,工作頻率為 1.3 MHz,非常適合需要物理處理的消費(fèi)電子電路 小。它具有一個(gè)關(guān)斷引腳,可將靜態(tài)電流降至2 μA以下 工作在低至 1.8 V 的輸入電壓下,非常適合電池供電的電子設(shè)備。然而,隨著電池電壓的下降,其峰值電流 瀑布。如果電池在最后幾個(gè)小時(shí)需要輕輕處理,這可能是一個(gè)好處,但這也可能導(dǎo)致在電池電量不足的情況下駕駛重負(fù)載時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題 輸入。自舉克服了這個(gè)問(wèn)題,并提供高輸出電流 具有高效率,同時(shí)允許電池電壓低至 較低級(jí)別。

從 升壓轉(zhuǎn)換器

圖1顯示了ADP1612的標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估板。200 mΩ 電流 檢測(cè)電阻與電池輸入串聯(lián)以測(cè)量輸入 當(dāng)前。在電池輸入端增加了一個(gè)大的電解電容器 平滑電感電流峰值的電路,使平均電池電流 可以高精度地測(cè)量檢測(cè)電阻兩端。 電池電壓是用數(shù)字電壓表測(cè)量的,因此, 輸入功率可以通過(guò)將電池電壓乘以輸入電流來(lái)計(jì)算。 阻性負(fù)載被添加到輸出端,轉(zhuǎn)換器的效率 通過(guò)將輸出功率除以輸入功率來(lái)計(jì)算。

403128-fig-01.svg?h=270&hash=A1E228F821845A5150DA4185ED3D1E91&imgver=1

圖1.ADP1612的評(píng)估套件。

探測(cè)開關(guān)節(jié)點(diǎn)(SW)告訴我們很多關(guān)于DC-DC轉(zhuǎn)換器的信息 執(zhí)行。當(dāng) FET 導(dǎo)通時(shí),電感電流斜坡上升,導(dǎo)致 開關(guān)節(jié)點(diǎn)底部電壓斜坡,與FET的導(dǎo)通成正比 電阻。此電壓越低,F(xiàn)ET 的導(dǎo)通電阻越低。因此 給定電流下FET中的損耗越低。圖 2 顯示了交換機(jī) 節(jié)點(diǎn),采用非自舉配置,電池電壓為 2 V。底部 的開關(guān)節(jié)點(diǎn)電壓顯示約180 mV的峰值。

poYBAGOZQ12AVifDAADYS9t4iyE547.jpg?h=270&hash=1AB29D16C972CC9429AA32C687C2AB28&imgver=1

圖2.開關(guān)節(jié)點(diǎn)電壓,2 V 輸入,非自舉。

將電池電壓增加到3 V得到的開關(guān)節(jié)點(diǎn)波形如 圖3.在這里,我們注意到由于電池電量較高,占空比已下降 電壓,而且開關(guān)節(jié)點(diǎn)的低部分電壓明顯處于 較低電平,峰值約為80 mV。但是,由于FET電流為3 V 電池電壓低于 2 V 電池電壓,很難看到 如果ON電阻確實(shí)降低了。

poYBAGOZQ16AR4nfAADXXsMYqaE209.jpg?h=270&hash=73BFCFB6C6F5D3C7600398449E010640&imgver=1

圖3.開關(guān)節(jié)點(diǎn)電壓,3 V 輸入,非自舉。

然后將圖1中的電路轉(zhuǎn)換為自舉配置。 自舉涉及連接 V在ADP1612至輸出端的引腳 電壓。一旦器件啟動(dòng),它就會(huì)由較高的輸出電壓供電, 因此,在ADP1612不知道 電池電壓水平。修改后的電路如圖4所示。

403128-fig-04.svg?h=270&hash=1D2988309944FE24033393C9449CAC3F&imgver=1

圖4.引導(dǎo) V在引腳從輸出電壓。

使能引腳可以連接到電池電壓 V巴特或輸出 電壓。將其連接到電池電壓可置位欠壓鎖定 (UVLO) 如果電池電壓低于大約 1.7 V,則在連接時(shí) 輸出電壓允許ADP1612保持開關(guān),即使電池 電壓已經(jīng)下降到遠(yuǎn)低于此的電壓。

圖5顯示了非自舉和自舉的效率結(jié)果 電池電壓為 2 V 且輸出電壓測(cè)量的配置 的 4.95 V。

403128-fig-05.svg?h=270&hash=86CBFD332CCE8929D97DA15599697826&imgver=1

圖5.ADP1612采用2 V輸入時(shí)的效率,采用非自舉和自舉(b/s)配置。

自舉配置的效率曲線由 圖5中的實(shí)線,在輕負(fù)載時(shí)明顯較低。這主要是因?yàn)?器件的靜態(tài)電流(約4 mA)現(xiàn)在來(lái)自輸出 電壓和有效乘以系數(shù)

403128-eq-01.svg?la=en&imgver=1

我們還可以看到,自舉電路開始提供效率 改善重負(fù)載電流(約260 mA以上)工作時(shí) 由于較高的FET驅(qū)動(dòng),電池電壓較低。

圖6和圖7顯示了自舉開關(guān)節(jié)點(diǎn)電壓的底部 模式。需要注意的是,自舉僅影響電源電壓 到控制器 IC。它不會(huì)影響電源路徑(電感和輸出二極管)。 因此,我們現(xiàn)在可以直接比較2 V自舉和非自舉開關(guān)節(jié)點(diǎn)電壓(圖6和圖2)以及3 V自舉開關(guān)節(jié)點(diǎn)電壓 以及非自舉開關(guān)節(jié)點(diǎn)電壓(如圖7和圖3所示)。

pYYBAGOZQ2CAJCUcAADiV6Pd9x8033.jpg?h=270&hash=E8730F703672C39231F90144EC4562E5&imgver=1

圖6.開關(guān)節(jié)點(diǎn)電壓,2 V 輸入,自舉。

poYBAGOZQ2KAZ0NEAADfZr8l9_s840.jpg?h=270&hash=AC9CABAC7FE745320356F3EC6FAC894C&imgver=1

圖7.開關(guān)節(jié)點(diǎn)電壓,3 V 輸入,自舉。

使用低電池電壓自舉具有明顯的優(yōu)勢(shì)。與一個(gè) 2 V 電池電壓,非自舉開關(guān)節(jié)點(diǎn)電壓峰值為 180 mV 相比之下,自舉電路僅為100 mV,表明導(dǎo)通較低 電阻FET,從而降低損耗。似乎很少,如果有的話, 電池電壓為 3 V 時(shí)自舉電路的改進(jìn),兩者兼而有之 開關(guān)節(jié)點(diǎn)波形峰值約為80 mV。

你能走多低?

另一個(gè)有用的實(shí)驗(yàn)是觀察電池電壓可以多低 在輸出電壓開始失去穩(wěn)壓之前。圖 8 顯示了比較 在自舉模式和非自舉模式之間。

403128-fig-08.svg?h=270&hash=F5B28B8C6AA6A0F957CD59D89A143903&imgver=1

圖8.負(fù)載電流與最小輸入電壓的關(guān)系

在非自舉電路中,我們看到UVLO電路通過(guò)電池激活 電壓低于約1.7 V,如藍(lán)色曲線所示。相比之下,圖4中的自舉電路將使能和V連接起來(lái)。在引腳連接到輸出電壓 (5 V),從而擊敗UVLO,因此允許電路運(yùn)行至A 電壓低得多。但是,電路不能從任何地方產(chǎn)生電力。這 ADP1612具有峰值電流限制;因此,負(fù)載電流越高,越高 電池電壓需要為固定峰值開關(guān)提供負(fù)載電流 當(dāng)前。因此,圖8的紅色曲線幾乎隨著負(fù)載電流線性增加 增加。

最小工作電壓由 轉(zhuǎn)換器,約為 90%。從等式

403128-eq-02.svg?la=en&imgver=1

5 V 輸出和 90% 的最大占空比決定了最小電池電量 電壓為 0.5 V,與圖表中顯示的結(jié)果一致。

圖8令人驚訝的是,非自舉電路 可提供比電池電壓高于 2.2 V 的自舉電路更高的負(fù)載電流。這是因?yàn)锳DP1612的靜態(tài)電流更高 在自舉模式下,因?yàn)樗鼜妮敵鲭妷哼\(yùn)行。此外, ADP1612的效率低于100%,因此進(jìn)一步提高了所需的 給定負(fù)載電流下電路的輸入電流。這導(dǎo)致略微 與自舉模式下所需的輸入電壓(約 150 mV)相比更高 使用非引導(dǎo)模式。如前所述,自舉的好處 對(duì)于較高的電池電壓和優(yōu)點(diǎn),電池電壓并不顯著 更高的柵極驅(qū)動(dòng)帶來(lái)的不足以抵消增加的損耗 通過(guò)自舉電路中增加的靜態(tài)電流。

其他優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)

自舉配置也會(huì)對(duì) 電路?,F(xiàn)在的 V在ADP1612的引腳由輸出、電池供電 電壓需要比非自舉電路高一肖特基 二極管壓降。肖特基二極管兩端的壓降隨電流變化而變化: 大約 100 mV(電流為 50 μA 時(shí))至較高電流下的 200 mV 以上。它是 通過(guò)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),非自舉的啟動(dòng)電壓 電路約為1.75 V(等于UVLO閾值),而上升至約1.95 V 用于自舉電路。

結(jié)論

自舉可以應(yīng)用于任何在啟動(dòng)時(shí)不會(huì)斷開電池電壓與輸出的升壓轉(zhuǎn)換器。 輕負(fù)載效率較差的影響可以通過(guò)使用具有以下特征的設(shè)備來(lái)減輕 非常低的靜態(tài)電流。較高的啟動(dòng)電壓通常不是問(wèn)題 因?yàn)殡娐吠ǔ2恍枰陔姵貨](méi)電的情況下啟動(dòng)。

如果電路的負(fù)載電流對(duì)于其大部分工作來(lái)說(shuō)都非常輕,或者 高電池電壓,那么自舉可能不會(huì)給你帶來(lái)任何好處。然而 如果負(fù)載很重,并且電路需要繼續(xù)工作到 電池的最后消亡分鐘,那么引導(dǎo)是值得考慮的。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 電容器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    64

    文章

    6698

    瀏覽量

    102853
  • 轉(zhuǎn)換器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    27

    文章

    9048

    瀏覽量

    151755
  • 電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    84

    文章

    11077

    瀏覽量

    134977
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    優(yōu)化電機(jī)控制提高能效

    ,電機(jī)系統(tǒng)在能效與性能方面仍有巨大提升空間。 II. 變頻驅(qū)動(dòng)器(VFD)的應(yīng)用 變頻驅(qū)動(dòng)器(VFD)在電機(jī)調(diào)速和能效提升方面的應(yīng)用日益廣泛。通過(guò)使電機(jī)轉(zhuǎn)速與
    發(fā)表于 06-11 09:57

    交流充電樁負(fù)載能效提升技術(shù)

    隨著電動(dòng)汽車普及率提升,交流充電樁的能效優(yōu)化成為降低運(yùn)營(yíng)成本、減少能源浪費(fèi)的核心課題。負(fù)載能效提升需從硬件設(shè)計(jì)、拓?fù)鋬?yōu)化、智能控制及熱管理等多維度展開,以下結(jié)合技術(shù)原理與實(shí)踐方案進(jìn)行闡述。 一、高效
    發(fā)表于 05-21 14:38

    HT7180輸入電壓2.7-12V輸出電壓最高12.8V禾潤(rùn)一級(jí)代理聚能芯半導(dǎo)體

    ,能夠?yàn)橐粝涮峁┓€(wěn)定的電源,讓音質(zhì)更加純凈、動(dòng)聽,用戶帶來(lái)身臨其境的聽覺(jué)盛宴。對(duì)于移動(dòng)電源而言,它能將電池的電能高效轉(zhuǎn)換,各種移動(dòng)設(shè)備快速充電,
    發(fā)表于 04-24 17:55

    動(dòng)力電池測(cè)試中的直流負(fù)載挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)策略

    一、背景與挑戰(zhàn) 動(dòng)力電池作為電動(dòng)汽車的核心部件,其性能測(cè)試需模擬真實(shí)工況下的直流負(fù)載特性。然而,在測(cè)試過(guò)程中,直流負(fù)載的高功率、動(dòng)態(tài)響應(yīng)及精度要求帶來(lái)多重技術(shù)挑戰(zhàn): 高功率與能量密度矛
    發(fā)表于 04-02 16:05

    Nordic nPM2100:電池供電藍(lán)牙低功耗產(chǎn)品帶來(lái)超長(zhǎng)續(xù)航!

    緊湊型 1.9x1.9mm WLCSP 和通用型 4x4mm QFN 封裝,現(xiàn)已可提供樣品,預(yù)計(jì)將于 2025 年上半年全面量產(chǎn)。 總之,nPM2100 電源管理 IC 電池供電藍(lán)牙低功耗產(chǎn)品帶來(lái)
    發(fā)表于 03-20 16:52

    電子負(fù)載調(diào)試方法

    ,使電子負(fù)載顯示值與標(biāo)準(zhǔn)源一致,提升測(cè)量準(zhǔn)確性。 三、功能測(cè)試 恒流模式測(cè)試 :設(shè)置電子負(fù)載恒流模式,從低電流逐步增加負(fù)載電流,觀察被測(cè)電
    發(fā)表于 02-18 16:02

    電子負(fù)載電池放電測(cè)試中的應(yīng)用

    進(jìn)行電池放電測(cè)試,確保電池性能的穩(wěn)定和可靠。 電子負(fù)載的基本原理是通過(guò)控制內(nèi)部功率管的導(dǎo)通程度來(lái)調(diào)節(jié)負(fù)載電流和功率。這種設(shè)備能夠精確地檢測(cè)
    的頭像 發(fā)表于 01-07 16:41 ?887次閱讀
    電子<b class='flag-5'>負(fù)載</b>在<b class='flag-5'>電池</b>放電測(cè)試中的應(yīng)用

    燃料電池測(cè)試負(fù)載如何進(jìn)行負(fù)載測(cè)試?

    運(yùn)行后,逐漸增加負(fù)載電流,使燃料電池承受實(shí)際工況下的負(fù)荷。在此過(guò)程中,需要持續(xù)監(jiān)測(cè)燃料電池的各項(xiàng)參數(shù),如電壓波動(dòng)、溫度變化、燃料消耗等,評(píng)
    發(fā)表于 12-16 15:53

    燃料電池測(cè)試負(fù)載的工作原理是什么?

    ,燃料電池的性能參數(shù)如輸出電壓、電流、功率等需要通過(guò)專門的測(cè)試設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和分析。 燃料電池測(cè)試負(fù)載的主要作用是模擬燃料電池在實(shí)際工作過(guò)
    發(fā)表于 12-06 16:31

    請(qǐng)問(wèn)可以并聯(lián)兩個(gè)TAS5634的電路,驅(qū)動(dòng)更低負(fù)載嗎?

    如題,我想并聯(lián)兩個(gè)TAS5634的電路,驅(qū)動(dòng)更低負(fù)載
    發(fā)表于 10-16 08:18

    負(fù)載開關(guān)芯片-負(fù)載開關(guān)電路芯片

    電路設(shè)計(jì),減少外圍元件的數(shù)量,降低成本。 易于驅(qū)動(dòng)負(fù)載開關(guān)電路芯片具有較低的驅(qū)動(dòng)電壓驅(qū)動(dòng)電流要求,可以方便地與微控制器、數(shù)字信號(hào)處理器等
    發(fā)表于 09-29 16:42

    智能型自動(dòng)脈沖電壓試驗(yàn)儀 沖擊電壓試驗(yàn)儀

    武漢凱迪正大KDCJ-20kV脈沖電壓試驗(yàn)儀是電力設(shè)備高壓試驗(yàn)的基本項(xiàng)目之一,電力設(shè)備在設(shè)計(jì)、制造及修繕之后都要求進(jìn)行沖擊試驗(yàn)驗(yàn)證或檢驗(yàn)。因此,沖擊
    的頭像 發(fā)表于 08-19 16:27 ?564次閱讀
    智能型自動(dòng)脈沖<b class='flag-5'>電壓</b>試驗(yàn)儀 <b class='flag-5'>沖擊</b><b class='flag-5'>電壓</b>試驗(yàn)儀

    功率放大器輸出與負(fù)載電阻,輸出電壓的關(guān)系是什么?

    ?為什么? 2.看到有手冊(cè)給出了負(fù)載與開環(huán)增益關(guān)系 為什么運(yùn)放的開環(huán)增益與輸出電壓負(fù)載電阻有關(guān),輸出電壓負(fù)載電阻影響了什么?好像是輸出
    發(fā)表于 08-16 07:20

    影響感性負(fù)載電流與電壓相位關(guān)系的因素

    分為電阻性負(fù)載、電容性負(fù)載和感性負(fù)載。電阻性負(fù)載的特點(diǎn)是電流與電壓同相,即電流與電壓的相位差
    的頭像 發(fā)表于 07-30 10:28 ?5013次閱讀

    鎳氫電池的額定電壓多少伏?

    廣泛應(yīng)用于便攜式電子產(chǎn)品、電動(dòng)工具、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。 一、鎳氫電池的額定電壓 鎳氫電池的額定電壓通常1.2V。這是因?yàn)殒嚉?/div>
    的頭像 發(fā)表于 07-19 15:38 ?8721次閱讀