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2.7v超级电容充电电路图大全(三款模拟电路设计原理图详解) - 全文

2018年02月02日 09:00 次阅读

本文讨论了有关为这些大电容充电的挑战,并向电源系统设计工程师介绍了如何评估和选择适合后备能量存储应用的最佳系统配置。文中介绍了一种超级电容充电器解决方案范例,并提供了波形和详细解释。

系统详述

许多系统配置都使用超级电容组作为后备能量存储组件。一开始,设计工程师需要确定其能量存储配置目标,然后决定可用多大电压来存储能量。解决方案选择取决于负载的功率和电压要求,以及超级电容的能量和电压能力。在确定了最佳解决方案后,还必须对整体性能与成本进行平衡。

图1显示了一种高效率解决方案的框图,其中的负载是需要稳定输入电压(3.3V、5V、12V等)的器件。48V主电源为正常工作的开关稳压器2(SW2)供电,同时通过开关稳压器1(SW1)为超级电容组充电,使其电压达到25V。当主电源断开时,超级电容组向SW2供电,以维持负载的连续运行。

2.7v超级电容充电电路图大全(两款模拟电路设计原理图详解)

图1.一种使用超级电容组的电池后备系统的框图

选定超级电容后,系统工程师还必须选择为超级电容充电的目标电压,其根据是超级电容的定额曲线。大多数超级电容单元的额定电压范围为室温下2.5V-3.3V,此额定值在更高温度时下降,随之带来更长的预期寿命。通常,充电目标电压设置值应低于最大额定电压,以延长超级电容的工作寿命。

接下来需要选择超级电容组的预期电压和SW2拓扑。超级电容组配置可为并联、串联或者并联的串联电容串组合。因为单元电容电压额定值通常低于3.3V,且负载常常需要相等或更高的供电电压,所以针对电容单元配置和SW2的选项是,使用一个电容单元与一个升压转换器,或串联的多个电容单元与一个降压或降压-升压稳压器。若使用升压配置,我们必须确保在超级电容放电时,电压不会下降至低于SW2的最小工作输入电压。该电压下降可能多达超级电容充电电压的一半之多,为此,我们举一个由串联超级电容组合和一个简单降压稳压器(SW1)组成的超级电容组的例子。然后,如果能量要求需要的话,将并联多个串联电容串。

如果选择超级电容的串联组合,则必须根据电容串顶端的最大预期电压来选择所用电容单元的数目。更多的串联电容意味着超级电容串的电容值更小而电压更高。例如,假设选择使用两串由四个2.7V 10F电容组成的电容串和由八个相同电容(串联)组成的一个电容串。虽然两种配置可存储总电荷和能量是相同的,但电容串的可用电压范围使单个串联串具有优势。例如,如果有一个需要5V偏压的负载,则SW2需要的电压为6V左右(考虑到其最大占空比和其他压差因素)。

●电容中的能量W=CV2/2,可用能量W= C/2(Vcharge2 - Vdicharge2)

●对于每串4个电容的两个电容串,可用能量W = 2*[(10F/4)/2*((2.7V*4)2-6V2)] = 201.6J

●对于包含8个电容(串联)的单个电容串,可用能量W = 1*[(10F/8)/2*((2.7V*8)2-6V2)] = 269.1J

因为两个电容组可存储相同的总能量,所以电压较低的电容串的充电浪费/不可用百分比更大。在本例中,优先选择更高的电容串电压,以充分利用超级电容。

第三个系统挑战来自如何为超级电容组充电。一开始,当超级电容电压为0时,由于高电容值,SW1 需要在类似输出短路的条件下工作相当长时间。常规 SW1 可能陷于打嗝模式而无法为超级电容充电。为了保护超级电容和 SW1,在充电阶段开始时需要附加的电流限制功能。一种令人满意的解决方案是让 SW1 在几乎无输出电压的条件下提供加长时间的连续充电电流。

为超级电容充电有许多方法。恒定电流/恒定电压(CICV)是常用的首选方法,如图2(CIVE曲线)所示。在充电周期开始时,充电器件(SW1)在恒定电流模式下工作,向超级电容提供恒定电流,使得其电压呈线性增加。在超级电容充电至目标电压时,恒定电压回路激活并准确地控制超级电容充电电平,使之保持恒定,以避免过度充电。同样,该优先解决方案也提出了对电源管理功能的要求,需要在设计中加以考虑。

2.7v超级电容充电电路图大全(两款模拟电路设计原理图详解)

图2.CICV超级电容充电控制

再以图1为例,在48V主电源、25V超级电容组电压以及3.3V、5V、12V等负载电压的情况下,为SW1和SW2选择同步降压功能是合适的。由于主要挑战与超级电容充电有关,所以针对SW1的选择非常重要。针对SW1的理想解决方案对电源管理功能的要求是能够在高输入(48V)和输出(25V)电压下工作,同时提供CICV调制功能。

2.7v超级电容充电电路图(一)

超级电容充电器解决方案范例

为说明超级电容充电行为,我们以同步降压稳压器为例。说明其关键问题和解决技术,并使用实验波形来帮助理解。

2.7v超级电容充电电路图大全(两款模拟电路设计原理图详解)

图3.实现CICV超级电容充电控制的同步降压稳压器简化原理图

图3显示了用Intersil的ISL78268控制的实现CICV模式的同步降压稳压器的简化原理图。为了在CICV控制下将超级电容组充电到25V,在选择控制器时考虑了以下功能:

1.能在VIN》= 48V和VOUT》= 25V条件下工作的同步降压控制器。

2.恒定电流和恒定电压调节能力,可自动切换调节模式。

3.在系统供电电压范围实现准确的电流感测输入以实现CI模式。参考图3,控制器可感测电感器的连续电流,即充电电流。控制器的电流感测放大器必须能够承受共模电压,在本例中为25V。

2.7v超级电容充电电路图大全(两款模拟电路设计原理图详解)

图4显示了ISL78268同步降压控制器的一小部分功能框图。如图所示,有两个独立的误差放大器,分别标记为Gm1和Gm2,用于实现恒定电压(Gm1)和恒定电流(Gm2)。

误差放大器Gm1用于CV闭环控制。它比较FB的反馈电压与内部1.6V参考电压,并在COMP引脚产生误差电压。FB引脚从输出电压连接至一个电阻分压器,并设置为当输出电压为预期电压水平时FB电压为1.6V。于是COMP电压即代表预期输出电压与实际输出电压之差。然后比较COMP与电感电流相比较,以生成PWM信号,来控制输出电压,使之保持恒定。

误差放大器Gm2用于CI闭环控制。它比较IMON/DE引脚电压与内部1.6V参考电压,并在COMP引脚产生误差电压。IMON/DE引脚电压是内部产生的,代表平均输出电感电流负载值。因此,COMP电压在Gm2回路激活时(Gm1和Gm2的输出之间的二极管有效地选择哪个回路是激活的)代表预期输出电流与实际输出电流之差。然后COMP与电感电流相比较,以生成PWM信号,来控制输出电压,使之保持恒定。

在超级电容电压达到目标电压之前的充电阶段,由Gm2的输出来驱动COMP引脚,产生PWM输出,以实现CI控制。当超级电容电压达到目标值时,充电电流减小,引起IMON/DE引脚电压降低和CI回路断开(当IMON/DE《1.6V时),于是CV回路自然地接管对COMP的控制,从而保持输出电压恒定。

ISL78268降压控制器既有峰值电流模式的PWM控制器(可靠的逐周期峰值电流调制器),也有非常适用于超级电容充电的外部恒定平均电流回路。

2.7v超级电容充电电路图大全(两款模拟电路设计原理图详解)

图4.ISL78268 CICV回路简化框图

现在,我们可以重点介绍已实现的超级电容充电实现方案。图5、6和7显示了由ISL78268控制,来为超级电容组(12节50F/2.7V串联电容)充电的同步降压控制器的实验波形。超级电容将通过主电源充电至25V。

2.7v超级电容充电电路图大全(两款模拟电路设计原理图详解)

图5.超级电容充电的实验波形

图5显示超级电容充电有多个阶段。开始时,在第1阶段,Vo几乎为0.ISL78268的IMON/DE引脚上的平均电流信号还未达到1.6V(期望充电电流的参考值),所以CI回路还未接通(engage)。在此阶段,电感器的峰值电流被逐周期限制于固定的OC阈值。在VOUT处于低水平(FB《0.4V)的充电阶段开始时,开关频率最大值被限制在50kHz,以预防所提到的因为低VOUT时的峰值电流限制而引起的电感器失控问题。

图6显示了第1阶段的波形的放大图。第2阶段从IMON/DE引脚电压(黄色迹线)达到1.6V时开始。在此阶段,CI回路接通并拉低COMP信号(青色迹线),从而开始稳定输出电流并使IMON/DE引脚电压保持恒定。IMON/DE引脚电压代表所感测的平均输出电流信号。IL波形(绿色迹线)显示平均电流在第2阶段被控制为恒定水平。输出电压波形(粉色迹线)显示超级电容被恒定充电电流以线性方式充电。

2.7v超级电容充电电路图大全(两款模拟电路设计原理图详解)

图6.超级电容充电第1阶段的实验波形放大

第3阶段从FB引脚检测到0.4V电压开始(图7)。该触发之后恒定电流稳定回路将完全接通,所以开关频率可自动调节至预编程的300kHz.在更高的开关频率下,电感电流纹波(绿色迹线)显着减小。输出电压(粉色迹线)继续呈线性增加,表示超级电容被线性充电。

2.7v超级电容充电电路图大全(两款模拟电路设计原理图详解)

图7.超级电容充电的实验波形

回到图5,第3阶段一直到Vo达到25V的目标电压时结束。此时,CV回路接通并稳定输出电压。平均电流回路断开。图5显示输出电压(粉色迹线)趋平且电感电流降低。代表平均充电电流的IMON/DE引脚电流也下降,表示恒定电流稳定过程结束。

2.7v超级电容充电电路图(二)

超级电容作为电源给手机电池充电

用超级电容取代上面电路中的太阳能板,使用的超级电容组为200F,初始电压为10.8V.将电路输出电压调到5V,电流调节到180mA左右.由实验可以发现电容放电1h左右,电压下降了1V,具有在晴天时电池板对手机电池的充电效果,具有随时性,可以与太阳能电池板结合,实现优势互补.

太阳能板和超级电容综合起来给电池充电

太阳能板产生的电压用第一个DCDC模块稳定在10V左右,第二个DCDC模块将电压稳定在5V,调节负载中的可调电阻将手机电池两端电流稳定在180mA.这样产生的多余的电能存储在超级电容中,超级电容克服了一般蓄电池使用寿命不长,充放电速度慢,不能迅速对光伏输出电压变化做出反应,有一定的延时性的缺点.在白天光照充足的情况下,太阳能电池给负载(手机电池)充电,当光照不足时或者夜晚时,可以利用超级电容给负载供电。

2.7v超级电容充电电路图大全(两款模拟电路设计原理图详解)

2.7v超级电容充电电路图(三)

  本电路图是关于36VIN、5.6A、两节2.5V 串联超级电容器充电器电路连接图

2.7v超级电容充电电路图大全(两款模拟电路设计原理图详解)

  LTM8026 是一款 36VIN、5A 恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 μModule® 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器以及支持组件。LTM8026 可在一个 6V 至 36V 的输入电压范围内运作,可支持 1.2V 至 24V 的输出电压范围。CVCC 操作使 LTM8026 能在整个输出范围内准确地调节其高达 5A 的输出电流。输出电流可利用一个控制电压、单个电阻器或一个热敏电阻来设定。仅需采用负责设定输出电压和频率的电阻器以及大容量的输入和输出滤波电容器便可实现完整的设计。

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发表于 2016-04-22 13:41 4666次阅读
优缺点对比:锂电池vs燃料电池vs超级电容

超级电容

发表于 2016-02-20 21:47 729次阅读
超级电容

电动汽车电机到底该如何测试

电动汽车的心脏——电机,它为汽车提供动力源,新能源汽车已成为当今最具有发展前景的汽车,通过此次的“手...

发表于 2016-02-01 14:23 1996次阅读
电动汽车电机到底该如何测试

可穿戴设备电源设计的福音:微型超级电容

 美国凯斯西储大学(Case Western Reserve University;CWRU)的研究...

发表于 2015-12-23 08:39 329次阅读
可穿戴设备电源设计的福音:微型超级电容

电动汽车充电电路的设计分析—电路图天天读(289...

随着现代高新技术的发展和当今世界环境、能源两大难题的日益突出,电力驱动车辆又成为汽车工业研究、开发和...

发表于 2015-11-25 14:38 6544次阅读
电动汽车充电电路的设计分析—电路图天天读(289...

电动汽车直流充电系统兼容设计

直流充电系统,短期内目前进入一个比较微妙的事情,长期来看CHAdeMO、CCS和GB共存。我在看到一...

发表于 2015-11-10 14:08 339次阅读
电动汽车直流充电系统兼容设计

求一个6V蓄电池转成5V2A的手机充电电路,火车上要10天啊

发表于 2015-07-24 00:15 1503次阅读
求一个6V蓄电池转成5V2A的手机充电电路,火车上要10天啊

这个电路图怎么理解,如果不正确如何修改,请大神指教

发表于 2015-06-01 12:57 932次阅读
这个电路图怎么理解,如果不正确如何修改,请大神指教

电动汽车中的锂离子电池即将被超级电容取代

超级电容器在拓展新的应用领域时有一个明确的路线图。加州大学戴维斯分校的Burke教授认为,本田和马自...

发表于 2014-12-25 10:58 980次阅读
电动汽车中的锂离子电池即将被超级电容取代

点击率最高经典充电电路设计集锦

离子电池以其体积小、容量大、重量轻、无记忆效应、无污染、电池循环充放电次数多(寿命长)等优点,现已普...

发表于 2014-08-28 11:58 36012次阅读
点击率最高经典充电电路设计集锦

6V“千里眼”充电器电路图解析

“千里眼”充电器电路如图所示。

发表于 2014-08-25 15:23 2018次阅读
6V“千里眼”充电器电路图解析

设计成本锐减,超级电容备用电源应用看俏

超级电容(Supercapacitor)应用将逐渐普及。以超级电容做为备用电源,具有可快速回充、使用...

发表于 2014-06-30 09:39 561次阅读
设计成本锐减,超级电容备用电源应用看俏

基于高电压锂离子电池组的充电方法

如何在充电时将锂离子电池组使用好是很关键的问题,现本文将整理锂离子电池组常用的几种充电方法。##池管...

发表于 2014-06-06 10:57 4454次阅读
基于高电压锂离子电池组的充电方法

一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案

本文针对动力锂电池成组使用,各节锂电池均要求充电过电压、放电欠电压、过流、短路的保护,充电过程中要实...

发表于 2014-05-29 10:09 3650次阅读
一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案

一个简单的太阳能充电电路

发表于 2014-05-28 20:38 1302次阅读
一个简单的太阳能充电电路

高整合控制IC助力 超级电容备用电源应用抬头

超级电容(Supercapacitor)可望加速取代传统电池备用电源。超级电容具备快速充放电、耐高温...

发表于 2014-05-28 09:52 432次阅读
高整合控制IC助力 超级电容备用电源应用抬头

手机没电不必抓狂 盘点十大突破性电池技术

你是否在最需要手机的时候被它降到20%的电量搞得几欲抓狂呢?据报道,目前最先进的十大突破性技术能使你...

发表于 2014-04-22 10:53 14948次阅读
手机没电不必抓狂 盘点十大突破性电池技术

超级电容具备超级前景

超级电容可以广泛应用于辅助峰值功率、备用电源、存储再生能量、替代电源等不同的应用场景,在工业控制、风...

发表于 2014-03-01 11:11 535次阅读
超级电容具备超级前景

新兴产业技术前瞻:超级电容掀起市场波澜

超级电容器(Supercapacitors):又名电化学电容器,是一种介于传统电容器与电池之间、具有...

发表于 2014-02-12 09:37 335次阅读
新兴产业技术前瞻:超级电容掀起市场波澜

九大颠覆电路设计的科幻技术,芯片可观察癌细胞

在如今这样一个信息爆炸的时代中,科技已经走进了我们每个人的日常生活。虽说现代科技的发达程度还远远无法...

发表于 2013-09-26 15:02 4675次阅读
九大颠覆电路设计的科幻技术,芯片可观察癌细胞

超级电容装上轻轨列车 可用于电磁弹射

手机充电仅需2秒钟、储能式轻轨列车充电仅需20余秒钟就能满足正常运用,这就是超级电容的神奇功能。如今...

发表于 2013-09-16 12:17 1541次阅读
超级电容装上轻轨列车 可用于电磁弹射

东芝为移动设备的高电流充电电路提供超紧凑型MOS...

日前,东芝公司宣布,公司已为智能手机与平板电脑灯移动设备的高电流充电电路开关推出超紧凑型MOSFET...

发表于 2013-07-30 16:27 431次阅读
东芝为移动设备的高电流充电电路提供超紧凑型MOS...

电动汽车趋势:无线充电和锂空气电池?

虽然第三代电动汽车将得到众多改进,但最重要的改进还是迫切需要解决的能量问题。不过,市场上现在有众多技...

发表于 2013-07-15 10:44 843次阅读
电动汽车趋势:无线充电和锂空气电池?

锂离子电池充放电设备保护

 锂离子电池在出厂之前需要经过化成及容量测试分选等工序,需要大量充放电设备对电池进行充放电测试。锂离...

发表于 2013-07-05 11:16 1014次阅读
锂离子电池充放电设备保护

7月1日快讯:车联网大战/苹果去三星化/超级电容

不只苹果以iOS7侵占车联网,微软、黑莓、Linux和谷歌也早已对汽车行业虎视眈眈。有的推出车载操作...

发表于 2013-07-01 17:57 641次阅读
7月1日快讯:车联网大战/苹果去三星化/超级电容

锂电池充电原理及合适充电电压电流的选择

本文从锂电池的充电电路原理出发,在深刻了解锂电池原理的基础上介绍充电池充电电路的设计,进而详细解析如...

发表于 2013-06-13 15:53 29018次阅读
锂电池充电原理及合适充电电压电流的选择

充电电路没有简单事,浅谈如何执行高效率设计

给锂电池充电,对于现代的人来说,已经是司空见惯的事情,但对于充电你又了解多少?就拿移动设备来说,如何...

发表于 2013-05-21 17:45 5545次阅读
充电电路没有简单事,浅谈如何执行高效率设计

美女孩发明革命性“超级电容器”:充满一部手机仅需...

近日,加利福尼亚州萨拉托加市18岁印度裔女孩发明革命性充电器,这种“超级电容器”体型更小,能长时间保...

发表于 2013-05-21 10:22 1980次阅读
美女孩发明革命性“超级电容器”:充满一部手机仅需...

搭建一个基于分立器件的自动恒流充电电路

本文在此介绍一种基于分立元件构成的电池自动恒流充电电路,重点阐述了电路的组成、结构特点、工作原理及电...

发表于 2013-04-02 11:00 4172次阅读
搭建一个基于分立器件的自动恒流充电电路

无线充电应用可有效减少充电应用耗能

无线充电技术其实并不是新东西,只是设计方案因为早期因为无线充电技术无法达到高功率、高速充电与安全性考...

发表于 2013-03-07 16:06 1772次阅读
无线充电应用可有效减少充电应用耗能

便携产品充电电路旁路元件的选择

手机、数码相机、数码摄像机、DVD播放器、MP3播放器和PDA等便携式产品的充电电路设计可以采用四种...

发表于 2012-12-28 10:57 279次阅读
便携产品充电电路旁路元件的选择

环境射频能量采集技术方案

本文介绍通过环境射频多余能量(如无线电波)捕获,实现低功耗电子器件免维护长期工作的一项技术实现。使用...

发表于 2012-12-10 10:55 2532次阅读
环境射频能量采集技术方案

太阳能石英钟的设计与实现

文中是关于太阳能石英钟的设计与实现:以超级电容和电荷泵LM2788及太阳能电池板为核心器件,设计出一...

发表于 2012-08-14 14:45 1929次阅读
太阳能石英钟的设计与实现

便携式设备充电电路的分立器件保护方案

便携式电子系统往往需要通过一个墙体适配器(交流-直流转换子系统)利用外部电源为其内部电池充电。如今的...

发表于 2012-08-07 14:10 279次阅读
便携式设备充电电路的分立器件保护方案

电力薄膜电容和超级电容在新能源汽车中的应用

前面讲的大部分都是一些半导体的器件,很重要。在所有器件当中,其实另外一部分器件被动器件也还是非常重要...

发表于 2012-05-28 10:28 1003次阅读
电力薄膜电容和超级电容在新能源汽车中的应用

太阳能供电板的电路图

太阳能供电板的电路如图1所示。由D1、BT构成系统的太阳能充电电路。平时,只要达到一定光强,太阳能电...

发表于 2012-05-24 17:04 6777次阅读
太阳能供电板的电路图

最新超级电容储能模块设计方案

  超级电容是近几年才批量生产的一种新型电力储能器件,也称为电化学电容。它既具有静电电容器的高放电功...

发表于 2012-05-24 15:04 5853次阅读
最新超级电容储能模块设计方案

电动汽车驱动系统中的超级电容原理

超级电容是一种电化学装置,是介于电池和普通电容之间的过渡部件。根据使用电极材料的不同可以把超级电容分...

发表于 2012-05-15 10:41 623次阅读
电动汽车驱动系统中的超级电容原理

高分辨率照相手机的LED闪光灯超级电容设计

照相手机在中度到低度光照条件下需要一个高亮度闪光灯来产生曝光充分的图片。设计师可以选择LED或氙气闪...

发表于 2012-05-11 11:03 1079次阅读
高分辨率照相手机的LED闪光灯超级电容设计

一种直流DVR装置研发方案

本文主要研究电压暂降治理问题,针对具有整流逆变结构的敏感负荷设备,文章提出了基于超级电容的直流动态电...

发表于 2012-05-02 10:19 1009次阅读
一种直流DVR装置研发方案

简单易制的自动充电装置

用6V免维护电瓶供电的应急手提灯在农村应用非常广泛,其配用的充电器是一个变压器降压、单二极管半波整流...

发表于 2012-04-17 17:33 4317次阅读
简单易制的自动充电装置

铅酸蓄电池修复具体过程详解

电池又称化学电源,是能为用电器提供直流电源的装置,化学电源是通过氧化还原的电化学反应,将化学能转化为...

发表于 2012-04-13 10:46 51896次阅读
铅酸蓄电池修复具体过程详解

5V-USB充电器充电电路图

说明:为了简化电路,达到学习目地,图中用1欧的电阻F1起到保险丝的作用,用一个二极管D1完成整流作用...

发表于 2012-03-20 10:20 8119次阅读
5V-USB充电器充电电路图

智能型太阳能充电电路设计与实现

针对油田无线示功仪及其无线网络节点的供电问题,采用开关电源技术实现了太阳能组件电压变化或负载波动时自...

发表于 2012-03-07 11:33 2765次阅读
智能型太阳能充电电路设计与实现

“电池问题”不是问题,“混合式超级电容器”如何工...

Ioxus Inc.日前发布了一种重大的电池结构改良,将有助于缩减半导体和电池技术之间的差距──传统...

发表于 2012-03-05 11:24 1966次阅读
“电池问题”不是问题,“混合式超级电容器”如何工...

超级电容原理及前景

超级电容是一种非常大的极化电解质电容。这里的‘大’指的是容量,而不是它们的物理尺寸。

发表于 2012-02-23 10:50 8711次阅读
超级电容原理及前景

脉冲式快捷充电电路

这款快速充电电路,采用脉冲充电方式,充、放电时间为5:1。具有功耗低、安全可靠等优点,非常适合电动自...

发表于 2012-02-22 09:55 2931次阅读
脉冲式快捷充电电路

利用风力发电机的高效充电电路

输出200W风力发电机充电电路,这是面向风车直径Im.功率150W级的微型风力发电机充电电路,输入电...

发表于 2012-01-12 10:03 2738次阅读
利用风力发电机的高效充电电路

风力发电机对蓄电池的充电电路设计

风力发电机对蓄电池的充电电路设计,用一个二极管的电路,最简单的电路是在风力发电机与蓄电池之间插入一个...

发表于 2012-01-12 10:00 6607次阅读
风力发电机对蓄电池的充电电路设计