0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

并行充电器实现合算的快速充电电源方案

电子设计 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2021-01-20 15:01 次阅读

如今,系统设计师需要对电源管理更加精通。因为功能和应用数量不断增加,对电池容量的要求也会更高。用户也要求较短的充电时间,这需要更快的充电电流

但是,由于半导体封装的热限制,单个充电器可能不能支持所需的高充电电流。没有人喜欢握住一个摸起来发热的设备。通过添加一个与主充电器并行的辅助充电器,您可将总充电电流升到75%-100%。这就是所谓的双充电系统。它一般可作为一个很好的解决方案用于支持大于5A的充电电流并穿过电路板散热。

一般来讲,一个双充电系统包括一个主充电器和一个并行充电器。正如图1所示,主充电器需要控制整个充电过程,而并行充电器默认为禁用,通常只有当高充电电流必要时才会操作。

pIYBAGAH0_-Ac50zAACxKqY5nOg558.png

图1:双充电器系统简化框图

对于双充电器应用来讲,没有必要使用两个全功能的充电器集成电路。专用、专门设计的并行充电器集成电路仍然可完美运行,并节省部件成本,因为并行充电器无需主充电器的所有功能。作为一个专用并行充电器,其充电在默认情况下应禁用,只在必要时将其激活。表1对比了主充电器和专用并行充电器的主要特点。

pIYBAGAH1BWAFPsUAAD6d3HnJpE724.png

表1:主充电器和并行充电器功能比较

作为一个示例,一个双充电系统可通过两个并联bq25890设备实现。这些设备以4mm x 4mm封装。然而,如上表所示的第二个充电器并不需要很多的功能。通过将bq25898C用作具有更小封装的并行(第二)充电器,所需的总系统成本和PCB空间得以降低。

在您的设计中实现快速充电时,考虑使用并行充电器。当处理更高的充电电流时,此设计考虑可帮助管理散热,从而更快、更有效地为您的设备进行充电。
编辑:hfy

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 集成电路
    +关注

    关注

    5322

    文章

    10764

    浏览量

    353730
  • 充电器
    +关注

    关注

    99

    文章

    3860

    浏览量

    111867
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    优化充电器设计的三款电路方案

    充电器有许多拓扑结构。线性充电器通过功率开关降低电源和电池之间的电压差。此类充电器效率最低,因为当电源和电池之间的电压差很大时,功率开关会消
    发表于 04-18 11:33 194次阅读

    万用表如何检测充电器的好坏?

    系统是一款基于ATECLOUD测试平台的专业的自动化测试系统,该系统可以集成充电器电源的测试项目,快速完成输入输出等参数测试,并且其内含的数据洞察功能可以系统分析充电器各项测试指标结果
    的头像 发表于 04-08 13:52 411次阅读

    使用充电器和开关电源充电有什么区别?有哪些注意事项?

    ,我们常见的手机充电器、笔记本电脑充电器等都属于充电器的范畴。充电器的设计原理是通过电流变压和电压适配来实现给设备
    的头像 发表于 01-16 13:50 804次阅读

    vivo氮化镓充电器和普通充电器区别

    Vivo是一家知名的中国智能手机制造商,其氮化镓充电器和普通充电器之间存在许多区别。本文章将介绍这些区别,内容将包括充电器的工作原理、快速充电
    的头像 发表于 01-10 10:32 933次阅读

    苹果氮化镓充电器和普通充电器区别

    苹果氮化镓充电器是一种新型的充电器,它采用了氮化镓材料来实现高效、节能的充电功能。与普通充电器相比,苹果氮化镓
    的头像 发表于 01-10 10:30 1278次阅读

    倍思氮化镓充电器怎么样

    高效能:倍思氮化镓充电器采用先进的氮化镓功率器件,具有高开关频率、高导通电阻等特性,使得电源的转换效率更高,相比传统的硅基电源,能够实现更高的能效。 体积小,重量轻:由于倍思氮化镓
    的头像 发表于 11-24 11:18 745次阅读

    氮化镓充电器和普通充电器的区别

    充电器通常拥有更高的充电速度和效率。这是因为在充电过程中,氮化镓材料能够更好地利用电源,并将更多的电能转换成电磁波,从而实现更快的
    的头像 发表于 11-24 11:00 7531次阅读

    氮化镓充电器原理 氮化镓充电器原理图

    充电器的原理及优点。 一、氮化镓充电器原理 氮化镓充电器主要是利用氮化镓半导体材料的高频特性,实现高效、快速、安全的无线
    的头像 发表于 11-24 10:57 2009次阅读
    氮化镓<b class='flag-5'>充电器</b>原理 氮化镓<b class='flag-5'>充电器</b>原理图

    氮化镓充电器伤电池吗?氮化镓充电器怎么选?

    氮化镓充电器伤电池吗?氮化镓充电器怎么选? 氮化镓(GaN)充电器被广泛认为是下一代充电器技术的关键。与传统充电器相比,氮化镓
    的头像 发表于 11-21 16:15 2206次阅读

    氮化镓充电器的优点?氮化镓充电器和普通充电器的区别?

    氮化镓充电器什么意思?氮化镓充电器的优点?氮化镓充电器和普通充电器的区别是什么? 氮化镓充电器是一种使用氮化镓(GaN)材料制造的
    的头像 发表于 11-21 16:15 1336次阅读

    快速充电器的改进与设计

    电子发烧友网站提供《快速充电器的改进与设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-27 11:25 0次下载
    <b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>充电器</b>的改进与设计

    手机充电器原理是什么?手机充电器有用吗?

    手机充电器原理是什么?手机充电器有用吗? 手机充电器,作为手机生活中不可或缺的小配件,一般用于给移动设备充电。不少人可能觉得它的原理很简单,甚至认为只要接上
    的头像 发表于 09-26 17:30 3016次阅读

    使用MAX712设计的镍氢和镍镉电池充电器电路

    1.5V的电源充电完成由电压斜率检测模数转换器、定时器和温度窗口比较器确定。 MAX712通过检测零电压斜率来终止快速充电,而MAX713采用负电压斜率检测
    发表于 09-11 17:29

    使用MAX8934设计一个简单的电池充电器

    使用MAX8934锂离子电池充电器可以设计一个简单的电池充电器,它在充电时监控电池温度(TBATT),并随着电池温度的变化自动调整快速充电
    发表于 09-11 17:08

    低规格GaN快速充电器的脉冲ACF解读

    低规格GaN快速充电器的脉冲ACF
    发表于 06-19 12:09