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本文摘要:为了更好地改动从电池或USB电缆线吸取功率的工作中,凌力尔特企业获得了几款元器件。

为了更好地改动从电池或USB电缆线吸取功率的工作中,凌力尔特企业获得了几款元器件。这种元器件可对AC电源适配器、USB电缆线和锂离子电池电池中间的功率流进行无缝拼接管理方法,并维持与USB开关电源标准的符合性。

当电池容积降低时,电池充电器必不可少根据稳定地提高工作效率来与之保持即时,以最大限度地提升热难题和电池時间。根据USB的电池充电器必不可少从USB出示尽可能多的功率,并且,为了更好地合乎现如今功率密集式运用于苛刻的室内空间和热约束,这类功率吸取全过程必不可少高效率地顺利完成。  LTC3555把一个USB电源开关电源管理器和电池充电器与三个即时变压型稳压器和一个LDO整合在一起,以在一个小外观设计(4mmx5mm)PCB中获得一款初始的开关电源解决方法(图1)。

这款直流电路、稳定工作电压锂离子电池/高聚物电池充电器应用了Bat-Track作用,根据造成一个全自动跟踪电池电压的输出电压,以最大限度地提高电池充电器的高效率(见下文)。一个I2C串行通信使系统室内设计师具有了对充电头和DC/DC变压型稳压器进行全方位操控的工作能力,目地对诸多运用于中大大的转变的工作模式搭建仅次的适应能力。    图1:一体化USB开关电源解决方法搭建了电源开关电源管理器、电池充电器、三个即时变压型稳压器和LDO  电源变压器通道控制板最大限度地降低  系统特性阻抗的可用功率LTC3555在早三代USB电池充电器的基本上进行了改进,降低了一些新的作用。

它应用了一种特有电源开关电源管理器,必须以尽可能低的高效率从一个电流量比较有限的USB端口号吸取功率,另外保持与均值輸出电流量规格型号的符合性。它运用其Bat-Track作用最大限度地提升了线形充电头中的功率损害。

  第一代USB运用于必需在USB端口号和电池中间搭建电流量比较有限的电池充电器,这时由电池电压来给系统供电系统。这称之为电池防爆开关系统。在电池防爆开关系统中,可用系统功率为IUSBVBAT,由于VBAT是系统特性阻抗仅有的可用工作电压。

当电池电压很低时,彻底一半的可用功率将在线形电池差役电气元器件的內部做为发热量而被消耗。  第二代USB充电头在USB端口号和电池中间造成了一个正中间工作电压。这类正中间总相电压流形构造称之为PowerPath系统。

在PowerPathIC中,於USB端口号和正中间工作电压中间铺设了一个电流量允许开关电源。正中间工作电压VOUT部门管理给线形电池充电器和系统特性阻抗供电系统。根据应用正中间总相电压流形构造,促使电池与系统特性阻抗阻隔,另外可合理地执行电池作业者。

由於一旦开关电源被加至电源电路,正中间工作电压才可以供系统特性阻抗的用处(这与电池的情况涉及),因而PowerPath系统具有一个附加的优势,便是及时接好。在PowerPath系统中,能够把USB端口号所获得的2.5W可用功率中的更强功率运输至系统特性阻抗,要是不高达輸出电流量限制值才可。

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尽管PowerPath系统在电池防爆开关系统的基本上有所改进,但是,假如电池电压很低,则仍然有可能有很多的功率不容易在线形电池差役电气元器件中被损害掉。  LTC3555是第一款投入市场的第三代USBPowerPath充电头IC。这种PowerPath元器件从一个符合USB标准的变压型稳压器造成一个正中间总相电压,在电池电压范畴内,该工作电压将被调整至一个数值(Bat-Track作用)。

已徵正中间工作电压正好最少不能允许根据线形充电头进行精确的电池作业者。根据以这类方法来跟踪电池电压,线形电池充电器中的功率损害被升至小于,高效率而求提升 ,并且特性阻抗的可用功率搭建了利润最大化。  图2比照了应用开关电源和线形PowerPath系统充电头的高效率和功率节约状况。

当对大电池进行电池时,功率节约的是多少将造成 一个元器件经营在热允许标准下還是工作中於超低温标准下的各自。    图2:开关电源PowerPath电池充电器与线形充电头的高效率和功率节约状况比照。

(VBUS=9V,5x方式,RCLPROG=2.94k,RPROG=1k、在VBAT=2.8V时的IBAT=0.7A)  在单独IC中的初始开关电源解决方法  LTC3555还包含三个可由客户来配置的变压型DC/DC转化器,他们必须各自获得0.4a、0.4a和1A电流量。稳压器1具有一个0.8V的同样标准工作电压,而稳压器2和3则可根据I2C控制模块使其标准工作电压在0.8V至0.429V的范畴内变化。全部的转化器皆在一个2.25MHz的开关电源頻率标准下工作中,因此允许用以小的无源元件,并在键入工作电压高於1.8V的标准下维持达到92%的高效率(闻图3)。

所有三个稳压器都可以根据I2C端口或I/O扩展槽设定在单脉冲最后的冲刺方式工作中、脑血栓方式(BurstMode)作业者或LDO方式工作中。在脑血栓方式作业者中,键入谐波失真力度有一定的降低,且开关电源頻率随特性阻抗电流量而转变,目地提高重特性阻抗标准下的高效率。

假如噪音是一个务必充分考虑的难题,那麽能够将全部的稳压器皆原做为工作中於LDO方式或单脉冲最后的冲刺方式。该元器件还获得了一个持续保持接好的3.3V键入,该键入必须获得25mA的电流量,以合乎例如动态时钟或按键监控器等系统市场的需求。    图3:应用脑血栓方式作业者的开关电源稳压器1和稳压器2的高效率  结果  LTC3555是一款技术设备且初始的单芯片开关电源解决方法。

由於应用了第三代PowerPath电池管理技术性,再作再加热值和电池电池時间皆有所增加,因此使其特别适合於将来的密度高的、智能电池供电系统型商品。根据搭建三个I2C操控、效率高变压型DC/DC转化器,LTC3555为系统室内设计师获得了全方位的协调能力以适应能力大大的转变的务必和工作模式。


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