有人说手机充电的快与慢,和电源连接线长度有很大的关系。经过实验测试,不一样长度的连接线充电成绩只存有于较小幅度的起伏,处在正常情况,并不会影响到手机充电的快与慢。与其关注手机充电线的长度,不如将注意力放在真正能影响手机充电速度的充电器ic上。今天特地给大家分享一款高效率、低功耗的12W充电器ic——U92153!
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在12W充电器ic U92153内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。最大的线损补电压与输出电压基准的比例为:
12W充电器ic U92153集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。IC的单点失效保护功能可以保证IC不损坏且输出不产生过压。当芯片的温度超过160℃时,芯片就会停止工作,此时只有芯片温度下降到135℃时, 芯片才能重新启动工作。U92153优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。
在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,12W充电器ic U92153可实现由满载到空载全程无异音工作。当VDD电压超过23.8V (典型值) 时,芯片立即停止开关动作。之后将导致VDD下降,当VDD电压低于关断电压VDD_OFF (典型值 3.8V)时,系统将重新启动。在芯片内部设计有 27.8V (典型值)的箝位电路以保护芯片受损。
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