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电池供电设备是我们日常生活的重要构成部分,这些设备的充电包袱比以往任何时刻都加倍受到看重。在以前几年中,出现了很多解决充电时光较长的新办法,应用户可以或许在几分钟内完成充电而不再是几个小时。
图3:闪充电流曲线示例
 
 
电池在充电时平日经历两个阶段:恒定电流(CC)亲睦定电压(CV)。图1所示为4.2V锂荡子(Li-ion)电池的典范充电曲线。昔时夜部分能量大年夜充电器传输到电池时,CC大年夜致用于充电的前67%时光。在残剩充电时光的最后33%内,则是恒定电压,以充分充电并保持电充斥。推敲到放电电流,并保持电池电压完全充电,一些充电器在CV时代泵送小电流(也称为涓流充电)。电池完全充电所需的时光取决于其容量和最大年夜许可充电电流,是电池化学和情况温度的函数。例如,如不雅您有一个容量为3000mAh,充电率为0.8C的锂荡子电池(个中C表示在一小时内为电池充电所需的电流,这是电池制造商建议延长电池寿命的默认电量),电池须要两到三个小时才能完全充斥电。
 

图1:典范的锂荡子电池充电曲线
 
 
后一段描述了一种典范的充电筹划,握手次数不多,充电率正常。最新推出的办法是经由过程在CC阶段向电水池供更多能量以最大年夜化充电时光。这些办法应用专利充电算法或采取主流标准,比如USB供电可编程电源(PPS)标准。壁式充电器和设备都可进行持续握手,智能传达电池的需求并使充电效力最大年夜化。
 
两种重要的快速充电方法分别是高电压和低电流(传统办法)、高电流和低电压(新主流趋势)。第一种办法应用现有的充电线,并将电流限制在约2A,同时将电压进步到15V。该办法的问题是设备侧电压转换阶段的散热高,大年夜而导致电池寿命缩短,可转移到电池的最大年夜许可能量减小。
本文将重点讲述快速充电的趋势,以及在充电设备应用快速、安然、高性价比的解决筹划更快速充电时,精确恒定电流(CC)调节起到的重要感化。
第二种办法应用接近电池电压的电压,以及可以直接流向电池的较高电流。这种办法平日被称为直充或闪充。该办法许可在较低温度下实现更高的充电率,因为器件侧无电压转换。然而,闪充须要特别的充电线来实现更高的电流流动。这个设法主意是测验测验以尽可能接近最大年夜许可速度的速度对电池充电,以最小化充电时光。
 
推敲到闪充的冷却器温度曲线;它越来越受迎接,大年夜多半现有标准都采取它。图2所示为闪充体系的高等框图。
图2:闪充解决筹划的高等框图
 
如图2所示,精确的电流控制回路是须要的,用以实现更快的充电时光,并可在其它模块(电池充电器和燃油表已应用类似模块)之上添加额外保护层。固然您可以集成电流检测功能,然则很难匹配达到专用电流检测解决筹划应用小分流电阻最大年夜限度削减了散热而供给的精度程度,也很难匹配达到监控高边电流的才能。
 
TI供给各类实用于闪充的专用电传播感器。这些解决筹划包含INA210系列,其可在较宽的动态范围内供给极好的精度;INA199具有精度和成本的绝佳组合;和新型INA181系列,它在带宽、精度和价格方面供给最佳价值。在这个应用中,INA181较宽的350kHz闭环带宽使得可以或许检测到CC旌旗灯号的快速波纹——出于电池保护和安然的须要,它所包含的信息可用于最大年夜化CC,并经由过程最小化保护带来实现。
 

 
图3所示为大年夜壁式充电器的输出看到的典范闪充旌旗灯号。
 

 
总而言之,当今快速充电办法的重要局限是散热接近电池,这限制了所能传送的最大年夜许可能量,大年夜而限制了充电时光最小化。此外,高温有引起安然问题和电池寿命降低的担心。闪充成长潜力很大年夜,因为它许可在相对较冷的温度下进行高程度的能量传递,同时最大年夜化充电效力并最小化充电时光。实现这种高效力须要精确的电流控制回路,这经由过程专用电传播感器更好地实现。
 
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