随着移动互联网的不断发展,随着智能手机迅猛升级,国产手机的市场占有率也在逐步提升。同时随着只能手机的更新迭代的速度已经远远超出了只能手机淘汰的速度,从而导致了人们对智能手机的使用体验性的要求也变得更高了。为追求智能手机手机终端市场的发展,手机的制造厂商也会不断的挖取市场需求,深度解决市场问题转化成新的品牌优势。
比如说现在的某手机品牌,充电5分钟,通话两小时,又比如如果你喜欢简单,我的细节会让你感动等等,这些对市场的解决方案都成为了对市场强有力的核心竞争力。那我们站在消费者的角度来看,你有了智能手机之后,会希望自己的手机能够拥有哪些更方便使用的功能呢?
针对现在便携式设备的使用,首先是使用时长的问题,电池使用时间应该更长,而充电时间应该变得更短,要满足这些愿望,电池的容量就要更大,充电电流就要更高,甚至可能高到你过去想象不到的程度。而要做到这些,你知道里面需要加入多少黑科技吗?又有哪些限制需要被突破呢?
那么接下来我们就说一下关于开关模式充电IC,我们将通过这一主题让你了解开关模式充电IC是如何把高压输入转换为低压大电流输出并将众多的智能控制机制结合在一起完成其任务的,知道它是如何实现安全的充电过程的。而适当的产品也将被介绍给你,让你能对实际的应用有一个清晰的了解。
一个典型的锂离子电池充电过程总是包含了恒流(CC)充电和恒压(CV)充电两个阶段,绝大部分的能量都是在恒流充电期间进行传输的,因而较高的恒定充电电流才是缩短充电时间的关键。标准的锂离子电池一般可用0.5C~1C的速度进行充电,某些锂离子电池可以用更高的速度进行充电,这与电池的结构、内阻以及温度等因素有关。
实现快充将要面临的挑战:
大多数的设备通过USB端口为其供电,而该端口有最大电流供应能力的限制。
充电路径上存在各种阻抗,大电流充电可导致电池电压检测误差。
最高电池温度限制会反过来限制充电电流的提升。
充电过程中的系统消耗会降低可以用来充电的能量。
面对挑战,开关模式充电IC需要解决电源的适配性问题,并将充电过程进行优化:
智能化的USB端口检测:可以知道容许的最大输入电流是多少。
平均输入电流调整:可根据电源能力自动调整充电电流。
最低输入电压调整:可避免造成电源过载。
IR压降补偿功能:可避免电压检测误差带来的影响,扩展恒流充电模式占用时间,从而带来总时长缩短的效果。
电池温度检测功能:可以随时了解电池温度,实现不同温度条件下的充电电流和电压的精确调控。
自动电源路径管理功能:可自动为系统选择供电来源、平衡功率分配问题。
USB OTG Boost控制功能:将充电电源输入端转换为5V电源输出端,可编程的OTG电流限制容许为OTG输出设定最大输出能力。
使用更高的输入电压如 9V/12V进行充电 可降低输入电流,容许传送更高的功率。
开关模式充电IC实例:
? RT9458是最基本的开关模式充电IC,主要用于替代线性充电IC以获得缩短充电时间、提高效率的效果,适合于容量高达1800mAh的锂离子电池。
RT9460是更高级一点的开关模式充电IC,可以工作在更宽的输入电压范围内,具备USB端口类型检测、电源路径管理、温度检测等功能,适合容量为2xxxmAh的锂离子电池。
RT9466是非常强大的开关模式充电IC,功能众多,性能优良,支持MTK Pump Express 1.0/2.0标准的动态输入电压控制协议,输出电流能力高达5A,适合容量高达4000mAh的大容量锂离子电池使用。
RT9468,充电电流可达5A,支持可程控电源(PPS, Programmable Power Supply)功能,容许采用以USB-PD通讯协议为基础的开关模式充电或直通模式充电过程。
? 下面的内容可协助你快速开始自己的设计过程:
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文章来源:立锜
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