如果您正在設計一種便攜式設備,尤其是平均功率相當低的便攜式設備,為什么不使用單節電池供電呢?我看到許多應用使用兩個或三個原電池。這似乎是一種相當大的浪費,因為使用現成的低成本開關穩壓器芯片就可以了。
當然,這些多節電池會增加電壓,但是一個出色的高效升壓轉換器可以做到這一點,并為您保持良好的穩壓電源。這真是一個甜蜜的應用理念,提供效率和小尺寸。
假設您需要 3.3V 電源,并且一如既往地希望從電池中獲取盡可能多的能量。您可以使用一節標準類型的主 AAA 或 AA 尺寸電池 - 不可充電。在堿性電池或鋰電池中,它們的能量密度比任何可充電電池都要高得多。
堿性電池的成本比鋰電池低(低 1/3),但具有更高的內阻,因此在低放電率下工作得更好。此外,它們的能量密度約為 210Wh/kg,約為 1.5V 鋰原電池 (Li-FeS2) 的一半。由于內部 Z 值很高,堿性電池的輸出電壓在高負載下會下降。數碼相機中用過的堿性電池(高峰值負載)將留下足夠的能量來運行廚房時鐘兩年。Energizer? Ultimate Lithium 品牌是 Li-FeS2 型鋰電池 (1.5V) 的一個示例。它們具有 400WH/kg 的能量密度和相對較低的阻抗。
兩種類型的 3.6V 一次鋰離子電池
另一種類型的鋰電池是鋰亞硫酰氯(LiSOCI 2 或 LTC)。這種類型通常不會在藥店中找到,并且比 Li-FeS2 類型貴很多,但它提供高達 500WH/kg 的能量密度。它的標稱電壓為 3.60V/cell,是最堅固的鋰金屬電池之一。LiSOCI 2電池提供比 1.5V Li-FeS2 類型更高的能量密度。
我還必須提到 LiSOCI 2 3.6V 電池有兩個版本:線軸和螺旋纏繞。繞線管型具有更高的內部阻抗,但提供更高的能量密度和非常低的自放電率(《 1%/yr)。這種低自放電率意味著線軸型可以在非常低的電流應用中運行長達 40 年。
3.6V鋰離子電池的使用已經很普遍。這種電池的主要缺點之一是必須使用升壓/降壓 DC-DC 轉換器來提供標準的 3.3V 電源,因為電池電壓范圍在 2.7V 和 4.2V 之間。
有幾種不同的拓撲可用于組合升壓/降壓轉換器,最流行的是單端初級電感轉換器 (SEPIC)。這是一個非隔離電壓轉換器,非常不反相,但也可以反相。
另一個經常被忽視的選項是升壓轉換器,后接低壓差 (LDO) 穩壓器。由于降壓功能使用線性穩壓器,因此通常認為效率較差。然而,當使用單個鋰離子電池產生 3.3V 電壓時,該電路的效率可以超過等效 SEPIC 電路的效率,并具有組件數量更少、成本更低和電路板空間更小的額外好處。
兩個升壓穩壓器的示例
Maxim的MAX17220-MAX17225 是一個升壓型 DC-DC 轉換器 IC 系列,具有三個功率等級(電路圖見圖 1)。它們提供 225mA、0.5A 或 1A 峰值電感電流,并具有 0.40V 的最小 V IN。這些 IC 采用超低靜態電流,并具有 Maxim 所稱的 True Shutdown ?功能,可在沒有正向或反向電流的情況下將輸出與輸入斷開。它們的輸出電壓可以通過一個標準的 1% 電阻器來選擇,并且借助這些器件的內置電源開關,電路設計只需要四個外部元件。
圖1.MAX17220–MAX17225基本電路
這些 IC 在其整個負載范圍內提供非常小的總解決方案尺寸和高效率(高達 95%)(參見圖 2 中的框圖)。它們的開關頻率高達 2.5MHz,非常適合需要長電池壽命的電池供電應用。它們使用固定導通時間、限流、脈沖頻率調制 (PFM) 控制方案。這些 IC 的 2 毫米 x 2 毫米 6 引腳 μDFN 或 0.88 毫米 x 1.4 毫米 6 凸點 WLP 封裝可簡化 PCB 布局。某些版本具有啟動后啟用瞬態保護 (ETP),允許輸出在輸入電壓低至 400mV 時保持穩定。最小啟動電壓為 0.88V。
圖 2. MAX17220–MAX17225 框圖
MAX1705 和MAX1706 是高效、低噪聲、升壓DC-DC轉換器,帶有輔助線性穩壓器輸出。正如我之前提到的,3.6V 鋰電池通常需要降壓-升壓拓撲來覆蓋其使用壽命電壓范圍,但這些轉換器結合了升壓和線性穩壓器,并且線性輸出也是非常低噪聲的電源。它們使用 300kHz 同步整流器 PWM 升壓拓撲從電池輸入(例如 1 至 3 節 NiCd/NiMH 電池或 1 節鋰離子電池)產生 2.5V 至 5.5V 的輸出。它們在整個工作電壓范圍內提供穩定的輸出。MAX1705 有一個 1A n 溝道 MOSFET 開關,而 MAX1706 有一個 0.5A 開關。最小 V IN為 1.1V,它們具有 1μA 關斷模式。
兩款器件中的線性穩壓器可提供高達 200mA 的電流。提高效率的跟蹤模式可將升壓型 DC-DC 轉換器輸出降低到比線性穩壓器輸出高 300mV。這些器件的效率比類似的非同步轉換器高 5%。它們具有脈沖頻率調制待機模式以提高輕負載時的效率,并具有 1μA 關斷模式。這兩款器件均采用 16 引腳 QSOP 封裝,并具有兩個用于推開/推開控制的關斷控制輸入,以及一個用作電壓監視器的非專用比較器。它們采用 16 引腳 QSOP 封裝,占用與 8 引腳 SO 相同的空間,并且處于標準或工業溫度范圍內。MAX1705評估套件可用于考慮用于一系列不同電池供電設計的 IC。
審核編輯:郭婷
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