广告

一文搞定便携式锂电池包快速充电设计

时间:2017-03-28 13:47:13 作者:贝能国际 阅读:
随着便携式产品的迅速发展,各种电池的用量大增,贝能国际有限公司推出便携式锂电池包充电管理快速充电参考设计。
广告

综 述

随着便携式产品的迅速发展,各种电池的用量大增,贝能国际有限公司推出便携式锂电池包充电管理快速充电参考设计。本参考设计采用Microchip公司的MCP19118作控制芯片,Infineon的第5代OptiMOS作功率转换,对便携式锂电池包进行快速大电流充电管理,外围器件少,电转换效率高,纹波电流小,保护功能完善。

控制芯片MCP19118为具有同步驱动器的数字增强型功率模拟控制器,集成了模拟PWM控制器和8位MCU,既有模拟器件的快速动态响应,也可以灵活的实现充电曲线及各种功能。第5代OptiMOS的Rdson更小,寄生电容更小,寄生二极管的Trr也更小,更适用于高频PWM的功率转换电路,对整体性能的提升有较大的帮助。

原理框图:
20170328-burno1
原理图:
20170328-burno2
实物图:
20170328-burno1

功能:

 对多节串联锂电池进行大电流充电管理

 待机时,可以提供输出电压,电池包可以判断是否合适的充电器

 插上电池,不会产生冲击电流,充电器自动检测电池,并自动启动充电

 可以实现多种保护功能,如输入电压欠压过压保护、输出过流保护、温度保护等

电气参数:

 输入电压:32Vdc

 负载:6串锂电池组

 恒压充电压:26.1V(6S,每节4.35V)

 恒流充电流:10A max

 预充电压:18V;预充电流:1A;停充电流:0.5A

 输出电流纹波:<200mA@IOUT = 10A

 开关频率:300KHz

 效率:>97% max

目标应用:

 电池快速充电

器件型号:

 MCP19118 *1

 MCP6072 *1

 MIC5233*1

 BSC032N04LS *2

 BSC030P03NS3 *1

芯片介绍

MCP19118具有集成同步驱动器的数字增强型功率模拟控制器,集成了模拟PWM控制器和8位 MCU。

模拟PWM控制器特点:

 输入电压范围: 4.5~ 40V

 开关频率: 100 kHz~1.6 MHz

 静态电流: 5 mA

 高端驱动:+5V,1A/2A灌电流,1A/2A吸电流

 低端驱动:+5V,2A灌电流,4A吸电流

 峰值电流模式控制

 输出差分采样

 多输出系统:主/从,频率同步

 参数可配置

 热关断

8位 MCU特点:

 精密8MHz内部振荡器

 4096字片上程序存储器

 256字节RAM

 11个I/O引脚和一个只输入引脚

 外部8通道10bit精度的AD转换

 2个8bit定时器和1个16bit定时器

 I2C通讯接口

 封装:24-pin 4 mm x 4 mm QFN

工作情况

1、 效率曲线图

20170328-burno4
2、 电感电流波形及驱动波形

注:功率电感电流波形及高低端MOS管驱动波形。其中:①黄色:高端驱动波形;④绿色:低端驱动波形;③紫色:电感电流

1) 启动时的小电流时的波形,低端驱动在电感电流接近0时关闭。

20170328-burno5

2) 4A时的波形。高端驱动在占空比>50%时,由于有斜波补偿,可以很好的工作;低端驱动在电感电流接近0时关闭。
20170328-burno6
下图为展开图。
20170328-burno7

3) 7A时的波形。高端驱动在占空比>50%时,由于有斜波补偿,可以很好的工作;低端驱动基本与高端驱动互补,除了死区时间。
20170328-burno8
下图为展开图。
20170328-burno9

4) 10A时的波形。高端驱动在占空比>50%时,由于有斜波补偿,可以很好的工作;低端驱动基本与高端驱动互补,除了死区时间。
20170328-burno10
下图为展开图。
20170328-burno11

3、 输出电流波形

注:4A/7A/10A时的输出电流波形。其中:①黄色:高端驱动波形;④绿色:低端驱动波形;③紫色:输出电流

1)4A时的波形
20170328-burno12
2)7A时的波形
20170328-burno13
3)10A时的波形
20170328-burno14
输出电流在4A/7A/10A的情况下,输出纹波电流都很小。

4、 热成像

注:输出电流10A,30分钟,无风,室温,无其他辅助散热。
Q1(高端MOS):94.1℃;Q3(低端MOS):88.8℃;Q2(输出开关MOS):72.5℃;L1(功率电感):89.4℃;U2(控制芯片):88.5℃
20170328-burno15

结 论

锂离子电池以其特有的性能优势已在越来越多的便携设备中得以广泛应用,可以预见,未来锂离子电池充电器设计,将以更快速的充电速率及更强健的系统保护能力拓宽更多应用领域。

EETC wechat barcode


关注最前沿的电子设计资讯,请关注“电子工程专辑微信公众号”。

本文为EET电子工程专辑 原创文章,禁止转载。请尊重知识产权,违者本司保留追究责任的权利。
  • 金刚石突破引领高性能电子产品的未来 金刚石以其优异的性能而闻名,长期以来一直有望应用于各种领域,但其作为半导体的潜力却一直面临着商业化的障碍。Advent Diamond公司在解决关键技术难题方面取得了长足进步,特别是制造出了掺磷的单晶金刚石,从而形成了n型层。
  • CEA-Leti披露价值8.3亿欧元欧洲试验线细节 CEA-Leti现已宣布启动FAMES项目,这是一条全耗尽绝缘体上硅(FD-SOI)试验线,用于非易失性嵌入式存储器、3D集成、射频元件和电源管理IC等应用,以确保欧洲主权。在FAMES试验线启动之际,笔者对CEA-Leti首席技术官Jean-René Lèquepeys进行了独家专访。
  • 2024年《财富》中国500强榜单揭晓:国家电网继续领跑,京东荣登民企榜首 在这份榜单中,国家电网有限公司以5459亿美元的营收连续多年稳居榜首,而京东集团则以卓越的表现成为排名最高的大陆民营企业。
  • 台积电A16工艺在技术领导力竞赛中取得突破 台积电(TSMC)公布了最新的A16芯片制造工艺,改变了技术领先者的游戏规则。该工艺可能领先英特尔的18A节点。但目前还不清楚哪家公司将赢得工艺技术冠军。
  • 希荻微拟实控韩国芯片上市公司Zinitix,具业务协同性 希荻微表示,通过吸收Zinitix成熟的专利技术、研发资源和客户资源,可以快速扩大其产品品类,特别是在手机和可穿戴设备等领域的技术与产品布局。此外,Zinitix的摄像头自动对焦芯片产品线与希荻微现有的音圈马达驱动芯片产品线有较强的协同性。
  • 英诺赛科反对,在美被判侵权EPC氮化镓相关专利可能被禁 关于英诺赛科与宜普公司的两项包括氮化镓技术在内的专利侵权案有了最终判决。美国国际贸易委员会的裁定结果是,英诺赛科侵权宜普公司的其中一项专利。 不过英诺赛科并不同意该判决,判决中提到的英诺赛科侵权EPC的294专利 ,英诺赛科认为,EPC的294专利是无效的。
  • 全球折叠屏手机快速增长,中国品牌压 • 得益于西欧、关键亚洲市场和拉丁美洲市场的增长,以及中国品牌的持续领先,全球折叠屏手机出货量在2024年第二季度同比增长了48%。 • 荣耀凭借其在西欧特别强劲的表现,成为最大的贡献者,成为该地区排名第一的品牌。 • 摩托罗拉的Razr 40系列在北美和拉丁美洲表现良好,为其手机厂商的出货量贡献了三位数的同比增长。 • 我们预计,头部中国手机品牌厂商的不断增加将至少在短期内抑制三星Z6系列在第三季度的发布。
  • AI网络物理层底座: 大算力芯片先进 AI技术的发展极大地推动了对先进封装技术的需求,在高密度,高速度,高带宽这“三高”方面提出了严苛的要求。
  • 奕斯伟计算DPC 2024:发布RISAA(瑞 奕斯伟计算2024首届开发者伙伴大会以“绿色、开放、融合”为主题,从技术创新、产品应用、生态建设等方面,向开发者、行业伙伴等相关方发出开放合作倡议,加速RISC-V在各行各业的深度融合和应用落地,共同推动RISC-V新一代数字基础设施生态创新和产业发展。
  • 重磅发布:Canalys 2024年中国云渠道 2024年 Canalys 中国云计算渠道领导力矩阵冠军厂商分别是:阿里云、华为云和亚马逊云科技(AWS)
广告
热门推荐
广告
广告
广告
EE直播间
在线研讨会
广告
广告
广告
向右滑动:上一篇 向左滑动:下一篇 我知道了