便携式电源系统的设计的论文

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1、便携式电源系统的设计的论文摘要:便携式电源作为可移动电子设备必须能源,其容量大小和能耗高低也越来受关注。本文将从实用和安全的角度出发,系统设计了一种便携式电源。经实验证明,符合实际使用要求,具有广阔的市场前景。关键词:便携电源设计0引言现在,市场上可移动的电子设备越来越多,设备的电源容量和功耗却远远不能满足市场的要求,对日常生活,特别是户外活动造成诸多不便。为此,本文设计了一种高效、低功耗、安全的随身电源,以满足户外需求,将有很大的实用价值。该系统设计由五部分组成:锂芯容量指示电路、电芯保护电路、充电管理电路、dc-dc升压电路

2、。锂芯容量指示电路由xc61cc系列的电压监控芯片组成。电芯保护电路由过充保护、过放保护、过温保护三部分组成,hat2027、r5402、自恢复保险丝构建了三重保护,使锂芯安全性大大增强。充电管理电路采用了3066,将充电过程分为涓流充电、恒流充电、恒压充电和维护充电四个部分,使移动随身电源能够最大程度地储备能量。dc-dc升压电路采用了max1771集成芯片,可将锂芯容量在安全范围内最大限度释放,达到对多种数码设备供电的目的。1电路工作原理1.1锂芯保护电路电芯保护电路主要由r5402和hat2027共同组成。.除此之外,自恢

3、复保险丝起到了最后一层保护的作用。充电时,电池电压从低到高上升,当电池电压大于4.25v时,充电状态被锁存,引脚cout就会从高电平跳为低电平,hat2027内置二极管发挥单向导通作用。电流方向只能从1脚到3脚,充电电源无法继续给锂芯充电。如果充电电源继续加载在锂芯电池组两端,即使锂芯电压在4.25v以下,r5402具有的过充锁存状态也不会被释放。这样就保证了电池组在连续充电饱和之后,能锁存在过充状态,隔离充电电源对高能量电池组持续充电。只有当过充时,断开充电电源,过充锁存状态才会被释放,cout重新变为高电平,hat2027的

4、1、3引脚此时双向导通,锂芯才能正常工作。放电时,电池电压下降,当小于2.3v时,放电状态被锁存,引脚dout的输出从高电平跳为低电平,hat2027内置二极管发挥单向导通作用。电流方向只能从3脚到1脚,锂芯电池组无法继续给负载放电。如果没有接上充电电源,即使锂芯电压高于过放电压的最大值,放电锁存状态也不会被释放,这就保证了电池组在经过长时间放电,电压下降到2.3v之后,能锁存在过放状态,隔离低能量电池组持续放电。只有当过放时,接上充电电源,锂芯电压开始高于过放电压时,过放锁存状态才会被释放,同时引脚dout的电压重新变为高电平

5、,hat2027的1、3引脚双向导通,锂芯既能工作在放电状态,又能工作在充电状态。当锂芯短路时,dout跳到低电平。此时,锂芯受hat2027控制无法放电,起到保护锂芯作用。与此同时,自恢复保险丝由于短路的大电流,会受热膨胀,电路切断,起到最后一层保护的作用。当短路故障排除,白恢复保险丝恢复,r5402检电器释放,dout重新恢复高电平。1.2dc-dc升压电路本系统中,dc-dc升压电路主要由max1771构成,该控制器采用独特的控制方案,结合pfm(脉冲频率调制)及p(脉冲宽度调制)的优越性,提供一个高效、较宽电压调节范围的

6、电源。前者具有较小的静态电流,负载小的情况下效率较高,但纹波较大。后者在负载大的情况下具有较高的效率,噪声小。该控制器采用的是一种改进型的限流pfm控制方式,控制电路限制电感充电电流,使其不超过某一峰值电流。既保持了传统pfm的低静态电流,同时在较大负载的情况下,也具有很高的效率。而且由于限制了峰值电流,采用很小体积的外围元件就可获得满意的输出纹波,这样便于降低电路成本及尺寸。如图2所示,将4脚接地,可使其工作在闭环状态。芯片由引脚2上的电压供电,同时也是输出电压。输入电压可以进行从2v到输出电压的变化。外接mos管栅极1脚上的

7、电压,从输出电平到零电平跳变,这样可以提供更人的栅极驱动,从而减小外接mos管的开启电阻。max1771外接mos管平时是关闭的,此时电感储能。关闭期间,max1771会检测外部输入电压,一旦降低到了一定限度,max1771就会开启外部mos管,电感释放能量,重新提供驱动电压。开关频率随负载电流和输入电压而定。5v电压通过两个反馈电阻分压得到。此外,续流二极管选用肖特基二极管ss34,该器件正向导通电压小,响应时间短。1.3锂芯容量指示电路本系统电路设计采用了一种比较简单且实用的方法,即通过测试锂芯电池放电的时间电压特性曲线,选

8、取整个放电过程的四个位点电压,用电压来估算电池的容量。当按下电压容量指示的功能按键,锂芯的电池电压会加到xc61系列芯片的vin与vss引脚上。当电压高丁4.1v,四个芯片同时工作,电池与限流电阻、led发光管形成四个回路。此时四个发光管同时发亮,表示电池容量饱

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