小功率充電器的設計?? 摘要:介紹一種用于手機和電動自行車的自動充電器電路。它省去了復雜的IC電路及其外圍電路,同樣可以完成對蓄電池進行自動充電的功能。 關鍵詞:蓄電池;自動充電器;單端反激;變換器 Design of Low-power Charger YAO Hua-min Abstract:A kind of the automatic charger for use in the mobile telephone and the electric bike is introduced.Though it has saved the complicated IC as well as auxiliary circuit,it can still carry out the automatic charging function. Keywords:Battery;Antomaticcharger; Single?endedreverse;Converter 中圖分類號:TN86 文獻標識碼:B 文章編號:0219-2713(2002)3-0084-04 ????? ? 為了使手機、電動自行車等所使用的充電器實現自動充電的功能,大都采用各種各樣的專用IC充電器集成電路和各種采樣電路。本文介紹一種既能省去復雜的IC電路及其外圍電路,又能夠實現自動充電功能的電路。 1? 工作原理 ????? ? 圖1中C1、V1~V4、C2組成濾波整流電路,變壓器T為高頻變壓器,V5、R2、C11組成功率開關管V7的保護電路,NF為供給IC電源的繞組。單端輸出IC為UC3842,其8腳輸出5V基準電壓,2腳為反相輸入,1腳為放大器輸出,4腳為振蕩電容C9、電阻R7輸入端,5腳為接地端,3腳為過流保護端,6腳為調寬單脈沖輸出端,7腳為電源輸入端。R6、C7組成負反饋,IC啟動瞬間由R1供給啟動電壓,電路啟動后由NF產生電勢經V6、C4、C5整流濾波后供給IC工作電壓。R12為過流保護取樣電阻,V8、C3組成反激整流濾波輸出電路。R13為內負載,V9~V12及R14~R19組成發光管顯示電路。圖1中V5、V6選用FR107,V8選用FR154,V7選用K792。
??? ??? 現對變換環節作如下介紹: ????? 從圖1中可知,當V7導通時,整流電壓加在變壓器T初級繞組Np上的電能變成磁能儲存在變壓器中,在V7導通結束時,Np繞組中電流達到最大值Ipmax: ?????? Ipmax=(E/Lp)ton??? (1) 式中:E——整流電壓; ??????? ?? Lp——變壓器初級繞組電感; ??????? ? ton——V7導通時間。 ????? 在V7關閉瞬間,變壓器次級繞組放電電流為最大值Ismax,若忽略各種損耗應為: ?????? Ismax=nIpmax=n(E/Lp)ton??? (2) 式中:n——變壓器變比,n=Np/Ns,Np、Ns為變壓器初、次級繞組匝數。 ??? 高頻變壓器在V7導通期間初級繞組儲存能量與V7關閉期間次級繞組釋放能量應相等: ??? n(E/Lp)ton=(Uo/Ls)toff 式中:Ls——變壓器次級繞組電感; ????? Uo——輸出電壓; ????? toff——V7關閉時間。 ??? 因為Lp=n2Ls,則: ??? (E/nLs)ton=(Uo/Ls)toff ??? Eton=nUotoff ??? Uo=(ton/ntoff)E??? (3) ??? 上式說明輸出電壓Uo與ton成正比,與匝比n及toff成反比。 ??? 變壓器在導通期間儲存的能量WLp為: ??? WLp=(1/2)LpI2pmax??? (4) ??? 變壓器Lp愈大儲能愈多。 ??? 變壓器儲存的能量能否在toff期間釋放完,不僅與變壓器的工作頻率f有關,而且與次級繞組電感量Ls有關,更與負載的大小有關。 ??? 儲能釋放時間常數τ和V7關閉時間toff之間的差異形成變換器三種工作狀態,下面分開介紹: ??? 1)toff=τ這種狀態為臨界狀態,各參數波形如圖2所示。
??? 圖2中ub為Vp的控制電壓波形;up為變壓器初級Np電勢波形;φ為變壓器磁通變化波形;uces為V7集電極電壓波形;ip、is為初、次級電流波形。 ??? 2)toff>τ各參數波形如圖3所示。從圖3中可以看出磁通?復位時V7關閉還持續一段時間,ip呈線性上升,is線性下降。
??? 變壓器儲存的能量等于電路輸出能量。 ??? (1/2)LpI2pmaxf=Uo2/RL ??? Uo2=(1/2)LpI2pmaxRLf 將Ipmax=(E/Lp)ton代入上式,則 ??? Uo=Eton??? (5) 式中:RL——電路負載電阻; ????? T=1/f——變壓器工作周期。 ??? 式(5)中E、ton、T、Lp為定值,所以輸出電壓Uo隨負載電阻RL的大小而變化,若忽略整流器件壓降,則輸出電壓最大值應為: ??? Uomax=(1/n)Up=(1/n)E??? (6) V7承受的反壓應為: ??? Ucc=E+Up=E+nUo??? (7) ??? 3)toff<τ ??? 各參數波形如圖4所示。從圖4中可以看出磁通?在toff期間不能復位,ip也不是從0開始線性增加,is下降不到0,這種工作狀態輸出電壓Uo應滿足如下關系: ??? Eton=(Np/Ns)Uot ??? Uo=(ton/toff)(Ns/Np)E
??? 上式說明在Lp較大的情況下,Uo只決定于變壓器匝數、導通截止脈寬和電源電壓E,而與負載電阻 RL無關。 ??????? 上述三種工作狀態中,第二種工作狀態輸出電壓Uo隨負載電阻大小而變化,我們正好利用這個特點,滿足充電器的充電特性。 ??????? 從電路中可知,電路的負載電阻RL實際上是被充電電池的等效內阻,當電池電量放空時,等效內阻RL很小,隨著充電量增大,其等效內阻升高,而電路輸出電壓Uo就是充電電壓,其變化是隨RL增大而升高,所以有如圖5所示的充電特性曲線。從圖5可以看出充電電流是隨著RL增大而下降。io=uo/RL ??? 充電電壓uo、充電電流io都是隨RL而變化,RL的變化曲線是電池的充電特性決定的,所以用單端反激電路作成的充電器其充電電壓、電流有很好的跟隨性。
??? 當電池充滿后,RL也就大到一定限度,充電電壓也就進入飽和狀態,充電電流自動進入浮充狀態。 ??? 這樣便大大簡化了自動充電的控制電路。與相同性能的其它充電器電路相比,成本大大降低,可靠性大大提高。 2? 電路設計計算 ??? 為了簡便,現只介紹單端反激變換電路中變壓器的設計及主要元器件的選用方法。 2.1? 高頻變壓器的設計 ??? 變壓器是變換器的主要部件,其設計內容主要是磁芯選定,繞組匝數和導線直徑的選定。 ??? 1)變壓器主要參數計算公式 ??? 輸出功率Po=UoIo ??? 輸入功率PI=Po/η ??? 占空比D=ton/T ??? 變壓器效率η=Po/PI ??? 負載電阻RL=Uo/Io ??? 變壓器輸入電流最大值Ipmax=2Uo2/DηEminRL ??? 變壓器輸入電流有效值Ipeff=DIp ??? 變壓器工作頻率f的確定: ??? f高雖然體積、重量可減小,但V7開關損耗增大,f低則變壓器體積變大重量加大,綜合考慮,一般選f=50kHz左右。 ??? 2)磁芯尺寸選取 ??? 因電路為單端反激電路,所以勵磁電流是單方向的,變壓器磁芯中產生的磁通只沿著磁滯回線在第一象限上下移動,如圖6所示。
圖6? 勵磁電流及磁滯回線 ??? 按圖6中的磁路工作狀態,對磁芯尺寸計算公式推導如下: ??? 據電磁感應定律 ??????? e=-Np(dφ/dt) e=E-Uces ??? 若忽略V7飽和壓降Uces,則 ?????? Npdφ=Edt ?????? Npdφ=Edt ?????? NpΔφ=Eton ?????? Δφ=ΔBSC ?????? Np=(E×104ton×10-6/Δ BSC)=Eton/100ΔBSC??? (8) ?????? E=100NpΔBSC/ton?????????????????????????????? (9) 式中:104——磁通密度單位換算系數; ????? 10-6——導通時間單位換算系數; ????? SC——磁芯截面積,單位cm2; ?????????? Δ B——一般取0.7Bs(飽和磁密),單位T; ????? ton——單位μs。 所選磁芯窗口面積So應能繞下初、次級繞組,所以有如下公式關系: ??????? So==(mm2) ??? 為了便于公式推導,設Ip=Is=I,Np=Ns則: ?????? So=(cm2) ?????? Io=? (A)??? (10) 式中:Ko——銅線占空系數,一般取 Ko=0.2~0.5; ????? KC——磁芯占空系數,鐵氧體取KC=1; ????? j——導線中電流密度,一般取j=2~3A/mm2; ????? 10-2——導線截面積尺寸單位換算系數。 ??? 變壓器設計容量? PT=EI? (11) ??? 將式(9)、式(10)代入式(11) ??? PT=(100NpΔBSC/ton)(100KoKCSoj/2Np) ?????? =ΔBSCSoKoKCj×104/2ton ??? SoSC=2PTton×10-4/ΔBKoKCj(cm4) ??? 變壓器初、次級功率關系為: ??? Ps=ηPT???? Po=Ps-PD 式中:Ps——變壓器次級輸出功率; ????? PD——輸出端二極管等損耗功率。 ??? 若忽略PD,則: ??? Po=ηPT ??? SoSC=2Poton/ηΔBjKoKC(cm4)?? (12) ??? 據式(12)計算So、SC,選取磁芯尺寸、規格。 ??? 3)繞組匝數的計算 ??? Np=100Eton/ΔBSC??? (13) ??? 為了滿足電路要求,式中E、ton應取最大值,單端反激電路變壓器原邊繞組兼有電感作用。其電感所需量由下式計算: ??? Lp=Eton/Ip(μ H)??? (14) 式中:ton單位用μs 用下式核算Np繞組匝數能否滿足電感量要求: ??? L′p=(0.4πN2pSC×10-8)/(Lδ+LC/μC)? (μH)??? (15) 式中:μC——磁芯材料有效導磁率; ????? LC——磁芯磁路平均長度(cm); ????? Lδ——磁芯中空氣隙長度(cm)。 若Lp≤L′p,則加大Np,以達到電感量要求。 ??? 變壓器匝比的選取: ??? 若不考慮次級整流壓降及變壓器內損等因素的影響,則 ????? n=Ep/Eo、Ns=nNp/D 同理可計算 ???? NF=(Ns/Uo)Up ??? 4)導線直徑選取計算 ??? 若取j=2.5A/mm2則: ??? d=0.7? (mm)??? (16) 據式(16)計算出各繞組導線直徑并選取規格值,驗算磁芯窗口面積能否繞下各繞組,若繞不下,則重復上述有關設計計算。 ??? 5)驗算次級繞組放電常數,τs應小于toff ??? τs=Ls/RL=(L′p/n2)/RL=L′p/(n2RL) ??? toff=T/2,T=1/f,所以toff=1/(2f) ??? toff>τs為驗算原則。若不能滿足則重復上面有關計算。 2.2? 各主要元器件的選用 ??? 1)功率開關管的選用 ??? 根據式(7),開關管耐壓應≥E+nUo,一般取(2.5~4)Emax。 ??? 開關功率管的電流由下式計算確定: ??? Ipmax=2U2o/ηDER1min ??? 2)電容C2、C3的選定 ??? C2電壓應大于1.1××220V; ??? C3電壓根據輸出電壓而定。 ??? C2、C3電容量的選用原則是: ??? C2Rp=(4~5)T50; ??? C3RL=(4~5)T。 式中:T50——頻率為50Hz時對應的工作周期; ????? Rp、C2——放電等效電阻、電容; ????? T——變壓器工作頻率對應的周期。 ??? 由此可以推算電容量。 3? 電路調試 ??? 1)變換器工作頻率調整 ??? 調IC4腳的R7和C9可達到調整工作頻率的目的。 ??? 2)功率開關管導通時間ton的調整 ??? 調R3和R5可達到調整ton的目的。 ??? 3)過流保護工作點的調整 ??? 調R12可達到調整過流保護工作點的目的。 4?? 結語 ??? 用單端反激變換電路制作全自動充電器是筆者對單端反激變換電路探討實踐的總結。用此電路已經設計制作了100W以內的全自動充電器30多臺,使用效果良好,并通過廠家技術鑒定。應用本文所介紹的技術可省去復雜的控制電路和IC,不僅降低了成本,而且大大提高了可靠性,綜合效益顯著。 |
小功率充電器的設計
- 充電器(111252)
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2009-10-23 08:27:10572
Fairchild LED Power Solutions
更少的零件使得小功率充電器,適配器等變得越來越小•低的總成本可以逐漸取代能效很低的線性電源•無需次級反饋實現精確恒壓恒流•更具總成本競爭力R
2009-12-08 15:44:1327
小功率充電器的設計
摘要:介紹一種用于手機和電動自行車的自動充電器電路。它省去了復雜的IC電路及其外圍電路,同樣可以完成對蓄電池進行自動充電的功能。 關鍵詞:蓄電池;自動充電器
2010-06-03 09:44:0379
賽威科技發布兩款PSR控制器SF6010和SFL658
賽威科技(SiFirst Technology)繼在離線式(AC/DC)小功率充電器領域推出驅動MOSFET的SF5920系列之后,近期又推出兩款全新的驅動功率BJT的PSR架構芯片SF6010和SFL658
2011-09-29 09:59:353513
SM7026芯片12W適配器電源方案設計文檔
SM7026芯片12W小功率充電器電源方案,SM7026是采用電流模式PWM控制方式的功率開關芯片,集成高壓啟動電路和高壓功率管,為低成本開關電源系統提供高性價比的解決方案。芯片VDD的工作電壓范圍寬,很方便的應用于充電器領域。芯片提供了過溫、過流、過壓、欠壓等保護功能,保證了系統的可靠性。
2016-01-13 15:08:4213
SM7026小功率充電器電源芯片低成本開關電源方案
SM7026小功率充電器電源芯片低成本開關電源方案,SM7026是采用電流模式PWM控制方式的功率開關芯片,集成高壓啟動電路和高壓功率管,為低成本開關電源系統提供高性價比的解決方案。芯片VDD的工作電壓范圍寬,很方便的應用于充電器領域。芯片提供了過溫、過流、過壓、欠壓等保護功能,保證了系統的可靠性。
2016-03-04 15:15:0930
SM7505隔離18V0.3A小功率充電器電源管理芯片方案
SM7505隔離18V0.3A小功率充電器電源管理芯片方案,SM7505是應用于離線式小功率AC/DC開關電源的高性能原邊反饋控制功率開關芯片,在全電壓輸入范圍內實現高精度恒壓/恒流輸出,精度均小于±3%,并可使系統節省光耦和TL431等元件,降低成本。
2016-03-18 15:24:2916
12W_負邊電源控制芯片VIPER22A
VIPER22A小功率充電器電源管理芯片, VIPer22A是采用電流模式PWM控制方式的功率開關芯片,集成高壓啟動電路和高壓功率管,為低成本開關電源系統提供高性價比的解決方案。
2016-03-22 11:33:4149
VIPer12 5V1.2A小功率充電器電源管理芯片方案
VIPer12 5V1.2A小功率充電器電源管理芯片方案,VIPER12A是采用電流模式PWM 控制方式的功率開關芯片,集成高壓啟動電路和高壓功率管,為低成本開關電源系統提供高性價比的解決方案。芯片
2016-04-28 14:57:0946
VIPER22A 7-12W小功率充電器電源IC方案
VIPER22A 7-12W小功率充電器電源IC方案, VIPer22A是采用電流模式PWM控制方式的功率開關芯片,集成高壓啟動電路和高壓功率管,為低成本開關電源系統提供高性價比的解決方案。
2016-05-04 11:09:5170
VIPer12A 5V1.2A小功率充電器電源芯片方案BOM
VIPer12A 5V1.2A小功率充電器電源芯片方案BOM、原理圖和變壓器參數,VIPER12A是采用電流模式PWM 控制方式的功率開關芯片,集成高壓啟動電路和高壓功率管,為低成本開關電源系統提供
2016-05-06 14:12:2389
VIPer22A_18V0.2A、5V0.1A小功率無線充電器IC方案BOM+原理圖
VIPer22A 18V0.2A、5V0.1A小功率無線充電器IC方案BOM、原理圖和變壓器參數(兩路輸出),VIPer22A 18V0.2A、5V0.1A小功率無線充電器IC方案BOM、原理圖和變壓器參數(兩路輸出)
2016-05-06 17:25:210
VIPer12A 5V1.2A小功率充電器電源管理芯片方案
VIPer12A 5V1.2A小功率充電器電源管理芯片方案,VIPER12A是采用電流模式PWM 控制方式的功率開關芯片,集成高壓啟動電路和高壓功率管,為低成本開關電源系統提供高性價比的解決方案。
2016-09-14 16:45:4496
小功率充電器適配器電源管理ic方案SM7022易過CE/UL國際認證
? ? ??小功率充電器適配器電源管理ic方案SM7022比亞成微RM系列高效?? 電源管理icSM7022 是采用電流模式 PWM 控制方式的功率開關芯片,集成高壓啟動電路?和高壓功率管,為低成本
2018-08-08 19:53:161217
賽威科技針對充電器和LED照明領域推出PSR架構IC
關鍵詞:LED照明 , SF6010 , SFL658 , 充電器 , 賽威科技針 賽威科技(SiFirst Technology)繼在離線式(AC/DC)小功率充電器領域推出驅動MOSFET
2019-01-03 22:41:02282
電源適配器實現高效率低功耗才是硬道理,這顆IC就能搞定
文章概述 在之前的文章中,我們詳細介紹了基于思睿達主推的CR5244_5V2.4A小功率充電器/適配器方案。本文,我們將介紹的是基于思睿達主推的CR5249_18W 電源適配器解決方案。 01、樣機
2023-02-16 14:12:451036
價格和性能可以兼得的充電器ic U95113
充電器ic U95113是一款高性能、低成本的原邊控制功率開關,內置高壓功率三極管,可提供高精度恒壓和恒流輸出性能,尤其適合于小功率離線式充電器應用
2023-05-06 16:09:06538
高性能充電器ic U95113介紹
充電器ic U95113是一款高性能、低成本的原邊控制功率開關,內置高壓功率三極管,可提供高精度恒壓和恒流輸出性能,尤其適合于小功率離線式充電器應用。U95113優化設計的動態響應性能,可滿足USB充電器的要求。
2023-05-06 16:05:02341
小功率充電器芯片U62133綠色可持續
現在的手機大多數都是鋰電池,講究的是“少吃多餐”。所以不要等到手機電量完全耗盡再去充電,而且也沒有必要每次都把電池充滿。
2023-05-25 09:34:30530
小功率適配器充電器的綠色引擎U6773V電源芯片
友恩半導體最新推出綠色電源芯片PSR控制器IC-U6773V產品,廣泛應用于小米及烽火12V1A網通產品,印度LAVA、富士康5V2A手機充電器,公牛5V2.4A排插充電器。因此它非常適合低成本小功率
2021-12-20 16:06:22761
6W煥“芯”——開關電源芯片U93133
6W煥“芯”——開關電源芯片U93133深圳新政策的出臺,讓地攤經濟再次刮起旋風,各種電動玩具和小家電非常火爆。這些電子產品只要是需要驅動源的(如旋轉、吹風、振動、擺動等),那必定會用到小功率充電器
2023-07-31 16:57:17761
南麟 充電器應用 方案
三極管例如13003,是典型的低成本的開關電源方案。該方案具有低成本、無需光耦及Y電容、良好的恒流/恒壓性能和低待機功耗等特點。此應用尤其適合小功率充電器上成本控制敏感的地方,例如手機充電器、MP3播放
2022-04-18 17:10:20463
大功率器件氮化鎵芯片系列產品KT65C1R070D、KT65C1R120D
PWM開關控制與GaN集成一起,在充電器次級應用中,真正實現一顆芯實現的目的,大大簡化120W內小功率充電器的初級設計。
2023-09-20 16:07:23388
SD8530DS 3.5W小功率充電器適配器芯片方案內置三極管
供應SD8530DS3.5W小功率充電器適配器芯片方案內置三極管,更多產品手冊、應用料資請向驪微電子申請。>>
2022-12-13 13:58:244
12-15W充電器方案5218,可直接替代LP3669、LP3667、OB2356
隨著科技的不斷進步和智能設備的普及,我們生活中有越來越多的電子產品需要頻繁充電。我們今天推出一款12-15W充電器方案5218,它 非常適合低成本小功率充電器、適配器等應用領域,如圣誕燈、蜂窩電話
2023-11-07 13:54:01547
氮化鎵充電器的優點?氮化鎵充電器和普通充電器的區別?
導率以及較高的抗電擊穿能力。相比于傳統的硅基充電器,氮化鎵充電器具有許多優點。 首先,氮化鎵充電器具有更高的功率密度。GaN材料具有較高的電子遷移率,能夠更高效地傳導電流。因此,使用氮化鎵充電器可以在相同尺寸的設備中傳輸
2023-11-21 16:15:24980
氮化鎵充電器傷電池嗎?氮化鎵充電器怎么選?
氮化鎵充電器傷電池嗎?氮化鎵充電器怎么選? 氮化鎵(GaN)充電器被廣泛認為是下一代充電器技術的關鍵。與傳統充電器相比,氮化鎵充電器具有很多優勢,比如高效率、高功率密度和小尺寸等。然而,有些人擔心
2023-11-21 16:15:271667
相同功率氮化鎵充電器和普通充電器區別
相同功率的氮化鎵充電器與普通充電器之間存在著一些關鍵的區別。氮化鎵充電器是一種新興的充電器技術,其采用了氮化鎵半導體材料來提供電源。相比之下,普通充電器主要依賴于硅材料。這些區別使得氮化鎵充電器
2024-01-10 10:01:53526
小米氮化鎵充電器和普通充電器區別
,而普通充電器通常采用硅半導體技術。氮化鎵材料具有許多優點,例如高能效、高功率密度和低熱耗散等。相比之下,硅半導體材料的功率密度較低,效率不高,而且容易產生較多的熱量。因此,小米氮化鎵充電器在充電效率和發熱方面具有明
2024-01-10 10:28:551110
vivo氮化鎵充電器和普通充電器區別
解一下Vivo氮化鎵充電器的工作原理。Vivo氮化鎵充電器采用了先進的半導體材料氮化鎵技術。與傳統的硅基充電器相比,氮化鎵充電器具有更高的功率密度和更高的能量轉換效率。由于氮化鎵材料具有更好的導熱性能,充電器在工作時不會發熱,
2024-01-10 10:32:15581
小功率大作為:CR5241開關電源芯片助力充電器/適配器領域創新
隨著移動設備的普及和使用頻率的增加,小功率充電器、適配器在日常生活中扮演著愈發重要的角色。其中,基于開關電源芯片CR5241的方案為用戶提供了高效、穩定的充電體驗,受到了市場和消費者的廣泛青睞。本文
2024-03-05 09:31:56199
小功率大作為:CR5241開關電源芯片助力充電器/適配器領域創新
隨著移動設備的普及和使用頻率的增加,小功率充電器、適配器在日常生活中扮演著愈發重要的角色。其中,基于開關電源芯片CR5241的方案為用戶提供了高效、穩定的充電體驗,受到了市場和消費者的廣泛青睞。本文
2024-03-05 08:09:43135
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