资料介绍
手机电池通常通过基带控制器中的专有充电算法进行充电。手机的充电器输入通过低导通电阻的 p 沟道开关连接到内部电池,由来自基带控制器的脉宽调制 (PWM) 信号控制(手机电池通常通过基带控制器中的专有充电算法进行充电。手机的充电器输入通过低导通电阻的 p 沟道开关连接到内部电池,由来自基带控制器的脉宽调制 (PWM) 信号控制(图 1图 1)。为了最大限度地减少手机中的功耗和随之而来的热问题,充电电源(通常是壁立方体)是电流限制的,并根据电池的化学性质和充电恢复要求进行指定。)。为了最大限度地减少手机中的功耗和随之而来的热问题,充电电源(通常是壁立方体)是电流限制的,并根据电池的化学性质和充电恢复要求进行指定。图 1. 手机的典型充电器输入电路。图 1. 手机的典型充电器输入电路。请注意,如果基带处理器因任何原因停止,充电器和电池之间(几乎)直接连接可能会造成损坏。需要的是一种电路,它可以监控 PWM 输入并在预定的延迟间隔后禁用串联电源开关。该电路应独立于处理器,并应允许在 PWM 信号返回时重新启动充电。请注意,如果基带处理器因任何原因停止,充电器和电池之间(几乎)直接连接可能会造成损坏。需要的是一种电路,它可以监控 PWM 输入并在预定的延迟间隔后禁用串联电源开关。该电路应独立于处理器,并应允许在 PWM 信号返回时重新启动充电。为了提供这种保护,添加一个微处理器监控器(一个包含用于软件执行的看门狗电路的监控器)和一个常开的 SPST 模拟开关(为了提供这种保护,添加一个微处理器监控器(一个包含用于软件执行的看门狗电路的监控器)和一个常开的 SPST 模拟开关(图 2图 2)。所示的两个 IC 采用 5 引脚 SOT23 封装,以最大限度地减少空间。R4、D2 和 C1 通过限制 V )。所示的两个 IC 采用 5 引脚 SOT23 封装,以最大限度地减少空间。R4、D2 和 C1 通过限制 V CC来保护 ICCC来保护 IC到最大5.1V 。R4 值并不重要,因为附加电路的静态电流非常低 (30µA)。选择 R4 值以提供足够的电流 (0.5mA) 来激活齐纳二极管的“拐点”特性。到最大5.1V 。R4 值并不重要,因为附加电路的静态电流非常低 (30µA)。选择 R4 值以提供足够的电流 (0.5mA) 来激活齐纳二极管的“拐点”特性。
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