无线充电技术:DC2181A-A/B演示板的深度解析
在电子设备飞速发展的今天,无线充电技术成为了备受关注的焦点。今天,我们就来深入探讨一下DC2181A-A/B演示板,它搭配了LTC4120EUD无线电源接收器和400mA降压电池充电器,为我们展示了无线充电技术的魅力。
文件下载:DC2181A-B.pdf
产品概述
DC2181是一款LTC®4120EUD演示板,可与DC1968A无线电源发射器或PowerByProxi ProxiPoint发射器配合使用。这两款发射器都能向DC2181传输2W功率,且发射器与接收线圈之间的间距可达10mm。不过,基础发射器不支持外来金属物体检测。
特色部件
| DC2181A-A | LTC4120EUD - 4.2(固定输出) |
|---|---|
| DC2181A-B | LTC4120EUD(可调输出) |
设计文件可在http://www.linear.com/demo/DC2181A获取。
性能总结
| 以下是在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下的性能参数: | SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVIN | DC1968A高电压输入电压范围 | IHVIN ≤ 500mA at HVIN = 8V | 8 | 38 | V | ||
| V CC | DC1968A V CC输入范围 | IV CC = 0 ~ 700mA | 4.75 | 5.25 | V | ||
| V(BAT) | DC2181A BAT引脚电压 | R9 = 1.40MΩ, R10 = 1.05MΩ | 2.5 | 4.25 | V | ||
| I(BAT) | DC2181A BAT引脚电流 | V(BAT) = 3.7V, DC1967A(R5) = 3.01kΩ, All Bar Graph LEDs on. | 370 | 380 | 390 | mA |
组装测试流程
测量设备设置和跳线设置
如果使用DC1968A无线电源基础发射器,参考图6a;如果使用PowerByProxi ProxiPoint发射器,参考图5a。
测量注意事项
测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头的接地引线过长。直接将探头尖端跨接在 (V{CC}) 或 (V{IN }) 和GND端子上进行测量,参考图4的探头使用技巧。
具体测试步骤
- 连接发射器电源:对于DC1968A基础发射器,将PS1设置为5V并开启;对于PowerByProxi ProxiPoint发射器,插入随发射器附带的电源。
- 设置电池模拟器:将PS2设置为3.6V并开启。PS2是电池模拟器的电池电压,通过放置一个3.6Ω的电阻与普通电源并联,可使电源吸收高达1A的电流。
- 放置接收板:如果使用PowerByProxi ProxiPoint发射器,将DC2181A接收板按图5c放置;如果使用DC1968A,按图6c放置。注意ProxiPoint发射器的LED状态,若LED变为闪烁红色,需移除DC2181A板,等待LED变绿后再次放置。若第二次尝试LED仍未变为常亮红色,联系FAE。
- 观察状态:DC2181演示板上的绿色条形图LED应亮起。观察AM1,有额外的10mA电流从BAT流入条形图LED。确保VM1测量值小于4V,否则降低PS2。条形图LED通过监测PROG电压指示流入电池的编程充电电流百分比。当降低电池模拟器电压使VM1约为2.9V时,条形图将降至10%,这是涓流充电电流。
- 测试完成。
工作原理
DC1968A - 基础发射器
DC1968A基础发射器用于传输无线功率,与采用LTC4120的DC2181A无线电源接收板配合使用。它被配置为电流馈电非稳态多谐振荡器,振荡频率由谐振回路设定,工作频率为130kHz。DC1967A LTC4120演示板的谐振频率在启用DHC时为127kHz,禁用时为140kHz。谐振组件包括2个0.15µF的PPE薄膜电容器(Cx1和Cx2)和5.0µH的发射线圈(Lx),谐振频率为129.95kHz,发射线圈和谐振电容器的公差为±2%(2.6kHz)。电感L1和L2用于使谐振结构电流馈电,电流馈电拓扑使谐振回路上的峰 - 峰电压等于 (2 pi V{C C}) ( (V{CC}) 为5V时,峰 - 峰电压为31.5V)。磁场强度与发射线圈中的电流成正比,发射线圈采用利兹线,谐振电容器使用低损耗的PPS薄膜电容器,在130kHz时Q值约为10,满载时循环电流约为 (6Ap - p) 。
DC2181 - 采用LTC4120的无线电源接收板
DC2181 LTC4120无线电源接收器IC实现了动态谐波控制(DHC),可根据需要调整接收电路以接收更多或更少的功率。主接收回路由AE1和C2S组成,C2S通过C5(LTC4120去耦电容器)交流接地,与AE1并联。C2S还用于从谐振电路获取功率并将其发送到LTC4120。在发射 - 接收间隙为8mm时,电池充电电流平均约为 (400 ~mA) ,输送功率为1.5W( (V_{BAT}=3.7 ~V) ),但有10mA被分流到充电LED,净电池充电电流为390mA,充电电流纹波与发射波形同步。
DHC(动态谐波控制)
当 (V{IN }) 高于14V时,DHC引脚开路,C2P不增强能量传输,接收回路处于失谐状态,谐振频率为142kHz;当 (V{IN }) 低于14V时,DHC引脚接地,C2P与C2S和AE1并联,谐振频率变为127.4kHz。当接收器在127.4kHz调谐并吸取大量功率时,发射频率被拉低至127kHz,此时系统成为双调谐谐振电路。LTC4120无线电源接收器IC通过DHC引脚切换电容器到谐振电路,调整接收器谐振频率,避免在发射和接收线圈耦合高时传输过多功率,在功率传输不足时增加功率传输,从而实现更宽的工作发射距离。
接收天线AE1
| DC2181演示板的无线电源接收天线是独立的。经过测试,以下天线能在8mm间距下通过2.5W功率: | MANUFACTURER | CONSTRUCTION | MFG PART NUMBER |
|---|---|---|---|
| TDK | Ferrite on PCB | B67410 - A0223 - X195 | |
| Inter - Technical | Ferrite on PCB | L41200R01 | |
| Inter - Technical | Ferrite on PCB | L41200R02* | |
| Inter - Technical | Litz on Ferrite | L41200R03 | |
| Inter - Technical | Litz on Ferrite | L41200R04 | |
| Inter - Technical | Ferrite on PCB | L41200R05 | |
| TDK | Wire on Ferrite | WR282830 - 37M8 - LR4 | |
| Würth | Wire on Ferrite | 760308101303 |
*AE1无线电源接收天线随DC2181发货。AE1通过双面胶带和电气连接引脚安装,移除可能损坏天线背面的铁氧体,只有在有合适替代品时才能移除。
部件清单
DC2181A
包括通用材料清单、所需电路组件、额外演示板电路组件和硬件等,涵盖了各种电容、电阻、二极管、电感、集成电路等部件,具体信息可参考文档中的表格。
DC1968A
同样包含所需电路组件、额外演示板电路组件和硬件等,列出了各种电子元件的详细信息。
重要注意事项
DC1968A基础无线发射器可通过订购DC1969A - B无线电源套件获得,ProxiPoint发射器可从[www.powerbyproxi.com/evaluation - kits/proxi - point/](www.powerbyproxi.com/evaluation - kits/proxi - point/)获取。该演示板仅用于工程开发或评估目的,可能不具备商业产品所需的完整设计、营销和制造相关保护考虑,可能不符合电磁兼容性指令或其他法规要求。用户需承担产品的正确安全处理责任,注意静电放电防护,且产品可能未通过监管合规或机构认证。在处理产品前请阅读演示板手册,操作人员需具备电子培训并遵守良好的实验室操作标准。
通过对DC2181A - A/B演示板的深入了解,我们看到了无线充电技术在实际应用中的潜力和挑战。各位工程师朋友们,你们在无线充电设计中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
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