小功率充电器的设计 摘要:介绍一种用于手机和电动自行车的自动充电器电路。它省去了复杂的IC电路及其外围电路,同样可以完成对蓄电池进行自动充电的功能。 关键词:蓄电池;自动充电器;单端反激;变换器 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 中图分类号:TN86 文献标识码:B 文章编号:0219-2713(2002)3-0084-04 为了使手机、电动自行车等所使用的充电器实现自动充电的功能,大都采用各种各样的专用IC充电器集成电路和各种采样电路。本文介绍一种既能省去复杂的IC电路及其外围电路,又能够实现自动充电功能的电路。 1 工作原理 图1中C1、V1~V4、C2组成滤波整流电路,变压器T为高频变压器,V5、R2、C11组成功率开关管V7的保护电路,NF为供给IC电源的绕组。单端输出IC为UC3842,其8脚输出5V基准电压,2脚为反相输入,1脚为放大器输出,4脚为振荡电容C9、电阻R7输入端,5脚为接地端,3脚为过流保护端,6脚为调宽单脉冲输出端,7脚为电源输入端。R6、C7组成负反馈,IC启动瞬间由R1供给启动电压,电路启动后由NF产生电势经V6、C4、C5整流滤波后供给IC工作电压。R12为过流保护取样电阻,V8、C3组成反激整流滤波输出电路。R13为内负载,V9~V12及R14~R19组成发光管显示电路。图1中V5、V6选用FR107,V8选用FR154,V7选用K792。
现对变换环节作如下介绍: 从图1中可知,当V7导通时,整流电压加在变压器T初级绕组Np上的电能变成磁能储存在变压器中,在V7导通结束时,Np绕组中电流达到最大值Ipmax: Ipmax=(E/Lp)ton (1) 式中:E——整流电压; Lp——变压器初级绕组电感; ton——V7导通时间。 在V7关闭瞬间,变压器次级绕组放电电流为最大值Ismax,若忽略各种损耗应为: Ismax=nIpmax=n(E/Lp)ton (2) 式中:n——变压器变比,n=Np/Ns,Np、Ns为变压器初、次级绕组匝数。 高频变压器在V7导通期间初级绕组储存能量与V7关闭期间次级绕组释放能量应相等: n(E/Lp)ton=(Uo/Ls)toff 式中:Ls——变压器次级绕组电感; Uo——输出电压; toff——V7关闭时间。 因为Lp=n2Ls,则: (E/nLs)ton=(Uo/Ls)toff Eton=nUotoff Uo=(ton/ntoff)E (3) 上式说明输出电压Uo与ton成正比,与匝比n及toff成反比。 变压器在导通期间储存的能量WLp为: WLp=(1/2)LpI2pmax (4) 变压器Lp愈大储能愈多。 变压器储存的能量能否在toff期间释放完,不仅与变压器的工作频率f有关,而且与次级绕组电感量Ls有关,更与负载的大小有关。 储能释放时间常数τ和V7关闭时间toff之间的差异形成变换器三种工作状态,下面分开介绍: 1)toff=τ这种状态为临界状态,各参数波形如图2所示。
图2中ub为Vp的控制电压波形;up为变压器初级Np电势波形;φ为变压器磁通变化波形;uces为V7集电极电压波形;ip、is为初、次级电流波形。 2)toff>τ各参数波形如图3所示。从图3中可以看出磁通?复位时V7关闭还持续一段时间,ip呈线性上升,is线性下降。
变压器储存的能量等于电路输出能量。 (1/2)LpI2pmaxf=Uo2/RL Uo2=(1/2)LpI2pmaxRLf 将Ipmax=(E/Lp)ton代入上式,则 Uo=Eton (5) 式中:RL——电路负载电阻; T=1/f——变压器工作周期。 式(5)中E、ton、T、Lp为定值,所以输出电压Uo随负载电阻RL的大小而变化,若忽略整流器件压降,则输出电压最大值应为: Uomax=(1/n)Up=(1/n)E (6) V7承受的反压应为: Ucc=E+Up=E+nUo (7) 3)toff<τ 各参数波形如图4所示。从图4中可以看出磁通?在toff期间不能复位,ip也不是从0开始线性增加,is下降不到0,这种工作状态输出电压Uo应满足如下关系: Eton=(Np/Ns)Uot Uo=(ton/toff)(Ns/Np)E
上式说明在Lp较大的情况下,Uo只决定于变压器匝数、导通截止脉宽和电源电压E,而与负载电阻 RL无关。 上述三种工作状态中,第二种工作状态输出电压Uo随负载电阻大小而变化,我们正好利用这个特点,满足充电器的充电特性。 从电路中可知,电路的负载电阻RL实际上是被充电电池的等效内阻,当电池电量放空时,等效内阻RL很小,随着充电量增大,其等效内阻升高,而电路输出电压Uo就是充电电压,其变化是随RL增大而升高,所以有如图5所示的充电特性曲线。从图5可以看出充电电流是随着RL增大而下降。io=uo/RL 充电电压uo、充电电流io都是随RL而变化,RL的变化曲线是电池的充电特性决定的,所以用单端反激电路作成的充电器其充电电压、电流有很好的跟随性。
当电池充满后,RL也就大到一定限度,充电电压也就进入饱和状态,充电电流自动进入浮充状态。 这样便大大简化了自动充电的控制电路。与相同性能的其它充电器电路相比,成本大大降低,可靠性大大提高。 2 电路设计计算 为了简便,现只介绍单端反激变换电路中变压器的设计及主要元器件的选用方法。 2.1 高频变压器的设计 变压器是变换器的主要部件,其设计内容主要是磁芯选定,绕组匝数和导线直径的选定。 1)变压器主要参数计算公式 输出功率Po=UoIo 输入功率PI=Po/η 占空比D=ton/T 变压器效率η=Po/PI 负载电阻RL=Uo/Io 变压器输入电流最大值Ipmax=2Uo2/DηEminRL 变压器输入电流有效值Ipeff=DIp 变压器工作频率f的确定: f高虽然体积、重量可减小,但V7开关损耗增大,f低则变压器体积变大重量加大,综合考虑,一般选f=50kHz左右。 2)磁芯尺寸选取 因电路为单端反激电路,所以励磁电流是单方向的,变压器磁芯中产生的磁通只沿着磁滞回线在第一象限上下移动,如图6所示。
图6 励磁电流及磁滞回线 按图6中的磁路工作状态,对磁芯尺寸计算公式推导如下: 据电磁感应定律 e=-Np(dφ/dt) e=E-Uces 若忽略V7饱和压降Uces,则 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——磁通密度单位换算系数; 10-6——导通时间单位换算系数; SC——磁芯截面积,单位cm2; Δ B——一般取0.7Bs(饱和磁密),单位T; ton——单位μs。 所选磁芯窗口面积So应能绕下初、次级绕组,所以有如下公式关系: So==(mm2) 为了便于公式推导,设Ip=Is=I,Np=Ns则: So=(cm2) Io= (A) (10) 式中:Ko——铜线占空系数,一般取 Ko=0.2~0.5; KC——磁芯占空系数,铁氧体取KC=1; j——导线中电流密度,一般取j=2~3A/mm2; 10-2——导线截面积尺寸单位换算系数。 变压器设计容量 PT=EI (11) 将式(9)、式(10)代入式(11) PT=(100NpΔBSC/ton)(100KoKCSoj/2Np) =ΔBSCSoKoKCj×104/2ton SoSC=2PTton×10-4/ΔBKoKCj(cm4) 变压器初、次级功率关系为: Ps=ηPT Po=Ps-PD 式中:Ps——变压器次级输出功率; PD——输出端二极管等损耗功率。 若忽略PD,则: Po=ηPT SoSC=2Poton/ηΔBjKoKC(cm4) (12) 据式(12)计算So、SC,选取磁芯尺寸、规格。 3)绕组匝数的计算 Np=100Eton/ΔBSC (13) 为了满足电路要求,式中E、ton应取最大值,单端反激电路变压器原边绕组兼有电感作用。其电感所需量由下式计算: Lp=Eton/Ip(μ H) (14) 式中:ton单位用μs 用下式核算Np绕组匝数能否满足电感量要求: L′p=(0.4πN2pSC×10-8)/(Lδ+LC/μC) (μH) (15) 式中:μC——磁芯材料有效导磁率; LC——磁芯磁路平均长度(cm); Lδ——磁芯中空气隙长度(cm)。 若Lp≤L′p,则加大Np,以达到电感量要求。 变压器匝比的选取: 若不考虑次级整流压降及变压器内损等因素的影响,则 n=Ep/Eo、Ns=nNp/D 同理可计算 NF=(Ns/Uo)Up 4)导线直径选取计算 若取j=2.5A/mm2则: d=0.7 (mm) (16) 据式(16)计算出各绕组导线直径并选取规格值,验算磁芯窗口面积能否绕下各绕组,若绕不下,则重复上述有关设计计算。 5)验算次级绕组放电常数,τs应小于toff τs=Ls/RL=(L′p/n2)/RL=L′p/(n2RL) toff=T/2,T=1/f,所以toff=1/(2f) toff>τs为验算原则。若不能满足则重复上面有关计算。 2.2 各主要元器件的选用 1)功率开关管的选用 根据式(7),开关管耐压应≥E+nUo,一般取(2.5~4)Emax。 开关功率管的电流由下式计算确定: Ipmax=2U2o/ηDER1min 2)电容C2、C3的选定 C2电压应大于1.1××220V; C3电压根据输出电压而定。 C2、C3电容量的选用原则是: C2Rp=(4~5)T50; C3RL=(4~5)T。 式中:T50——频率为50Hz时对应的工作周期; Rp、C2——放电等效电阻、电容; T——变压器工作频率对应的周期。 由此可以推算电容量。 3 电路调试 1)变换器工作频率调整 调IC4脚的R7和C9可达到调整工作频率的目的。 2)功率开关管导通时间ton的调整 调R3和R5可达到调整ton的目的。 3)过流保护工作点的调整 调R12可达到调整过流保护工作点的目的。 4 结语 用单端反激变换电路制作全自动充电器是笔者对单端反激变换电路探讨实践的总结。用此电路已经设计制作了100W以内的全自动充电器30多台,使用效果良好,并通过厂家技术鉴定。应用本文所介绍的技术可省去复杂的控制电路和IC,不仅降低了成本,而且大大提高了可靠性,综合效益显著。 |
小功率充电器的设计
- 充电器(111252)
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SM7505隔离18V0.3A小功率充电器电源管理芯片方案,SM7505是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3%,并可使系统节省光耦和TL431等元件,降低成本。
2016-03-18 15:24:2916
12W_负边电源控制芯片VIPER22A
VIPER22A小功率充电器电源管理芯片, VIPer22A是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。
2016-03-22 11:33:4149
VIPer12 5V1.2A小功率充电器电源管理芯片方案
VIPer12 5V1.2A小功率充电器电源管理芯片方案,VIPER12A是采用电流模式PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片
2016-04-28 14:57:0946
VIPER22A 7-12W小功率充电器电源IC方案
VIPER22A 7-12W小功率充电器电源IC方案, VIPer22A是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。
2016-05-04 11:09:5170
VIPer12A 5V1.2A小功率充电器电源芯片方案BOM
VIPer12A 5V1.2A小功率充电器电源芯片方案BOM、原理图和变压器参数,VIPER12A是采用电流模式PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供
2016-05-06 14:12:2389
VIPer22A_18V0.2A、5V0.1A小功率无线充电器IC方案BOM+原理图
VIPer22A 18V0.2A、5V0.1A小功率无线充电器IC方案BOM、原理图和变压器参数(两路输出),VIPer22A 18V0.2A、5V0.1A小功率无线充电器IC方案BOM、原理图和变压器参数(两路输出)
2016-05-06 17:25:210
VIPer12A 5V1.2A小功率充电器电源管理芯片方案
VIPer12A 5V1.2A小功率充电器电源管理芯片方案,VIPER12A是采用电流模式PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。
2016-09-14 16:45:4496
小功率充电器适配器电源管理ic方案SM7022易过CE/UL国际认证
小功率充电器适配器电源管理ic方案SM7022比亚成微RM系列高效 电源管理icSM7022 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路 和高压功率管,为低成本
2018-08-08 19:53:161217
赛威科技针对充电器和LED照明领域推出PSR架构IC
关键词:LED照明 , SF6010 , SFL658 , 充电器 , 赛威科技针 赛威科技(SiFirst Technology)继在离线式(AC/DC)小功率充电器领域推出驱动MOSFET
2019-01-03 22:41:02282
电源适配器实现高效率低功耗才是硬道理,这颗IC就能搞定
文章概述 在之前的文章中,我们详细介绍了基于思睿达主推的CR5244_5V2.4A小功率充电器/适配器方案。本文,我们将介绍的是基于思睿达主推的CR5249_18W 电源适配器解决方案。 01、样机
2023-02-16 14:12:451036
价格和性能可以兼得的充电器ic U95113
充电器ic U95113是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用
2023-05-06 16:09:06538
高性能充电器ic U95113介绍
充电器ic U95113是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。U95113优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。
2023-05-06 16:05:02341
小功率充电器芯片U62133绿色可持续
现在的手机大多数都是锂电池,讲究的是“少吃多餐”。所以不要等到手机电量完全耗尽再去充电,而且也没有必要每次都把电池充满。
2023-05-25 09:34:30530
小功率适配器充电器的绿色引擎U6773V电源芯片
友恩半导体最新推出绿色电源芯片PSR控制器IC-U6773V产品,广泛应用于小米及烽火12V1A网通产品,印度LAVA、富士康5V2A手机充电器,公牛5V2.4A排插充电器。因此它非常适合低成本小功率
2021-12-20 16:06:22761
6W焕“芯”——开关电源芯片U93133
6W焕“芯”——开关电源芯片U93133深圳新政策的出台,让地摊经济再次刮起旋风,各种电动玩具和小家电非常火爆。这些电子产品只要是需要驱动源的(如旋转、吹风、振动、摆动等),那必定会用到小功率充电器
2023-07-31 16:57:17761
南麟 充电器应用 方案
三极管例如13003,是典型的低成本的开关电源方案。该方案具有低成本、无需光耦及Y电容、良好的恒流/恒压性能和低待机功耗等特点。此应用尤其适合小功率充电器上成本控制敏感的地方,例如手机充电器、MP3播放
2022-04-18 17:10:20463
大功率器件氮化镓芯片系列产品KT65C1R070D、KT65C1R120D
PWM开关控制与GaN集成一起,在充电器次级应用中,真正实现一颗芯实现的目的,大大简化120W内小功率充电器的初级设计。
2023-09-20 16:07:23388
SD8530DS 3.5W小功率充电器适配器芯片方案内置三极管
供应SD8530DS3.5W小功率充电器适配器芯片方案内置三极管,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-12-13 13:58:244
12-15W充电器方案5218,可直接替代LP3669、LP3667、OB2356
随着科技的不断进步和智能设备的普及,我们生活中有越来越多的电子产品需要频繁充电。我们今天推出一款12-15W充电器方案5218,它 非常适合低成本小功率充电器、适配器等应用领域,如圣诞灯、蜂窝电话
2023-11-07 13:54:01547
氮化镓充电器的优点?氮化镓充电器和普通充电器的区别?
导率以及较高的抗电击穿能力。相比于传统的硅基充电器,氮化镓充电器具有许多优点。 首先,氮化镓充电器具有更高的功率密度。GaN材料具有较高的电子迁移率,能够更高效地传导电流。因此,使用氮化镓充电器可以在相同尺寸的设备中传输
2023-11-21 16:15:24980
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,氮化镓充电器具有很多优势,比如高效率、高功率密度和小尺寸等。然而,有些人担心
2023-11-21 16:15:271667
相同功率氮化镓充电器和普通充电器区别
相同功率的氮化镓充电器与普通充电器之间存在着一些关键的区别。氮化镓充电器是一种新兴的充电器技术,其采用了氮化镓半导体材料来提供电源。相比之下,普通充电器主要依赖于硅材料。这些区别使得氮化镓充电器
2024-01-10 10:01:53526
小米氮化镓充电器和普通充电器区别
,而普通充电器通常采用硅半导体技术。氮化镓材料具有许多优点,例如高能效、高功率密度和低热耗散等。相比之下,硅半导体材料的功率密度较低,效率不高,而且容易产生较多的热量。因此,小米氮化镓充电器在充电效率和发热方面具有明
2024-01-10 10:28:551110
vivo氮化镓充电器和普通充电器区别
解一下Vivo氮化镓充电器的工作原理。Vivo氮化镓充电器采用了先进的半导体材料氮化镓技术。与传统的硅基充电器相比,氮化镓充电器具有更高的功率密度和更高的能量转换效率。由于氮化镓材料具有更好的导热性能,充电器在工作时不会发热,
2024-01-10 10:32:15581
小功率大作为:CR5241开关电源芯片助力充电器/适配器领域创新
随着移动设备的普及和使用频率的增加,小功率充电器、适配器在日常生活中扮演着愈发重要的角色。其中,基于开关电源芯片CR5241的方案为用户提供了高效、稳定的充电体验,受到了市场和消费者的广泛青睐。本文
2024-03-05 09:31:56199
小功率大作为:CR5241开关电源芯片助力充电器/适配器领域创新
随着移动设备的普及和使用频率的增加,小功率充电器、适配器在日常生活中扮演着愈发重要的角色。其中,基于开关电源芯片CR5241的方案为用户提供了高效、稳定的充电体验,受到了市场和消费者的广泛青睐。本文
2024-03-05 08:09:43135
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