理解电池充电器功能与充电拓扑结构

本文深入探讨了电池充电器的功能——动态电源管理和动态电源路径管理,以及它们如何影响充电器的性能和成本。介绍了三种常见的充电拓扑结构:传统、混合和窄VDC,并分析了各自的优缺点。

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首先,我们必须更好地理解电池充电器功能:动态电源管理(DPM)和动态电源路径管理(DPPM)。这两个功能与充电拓扑结构密切相关,同样重要。不同的拓扑结构决定了DPM和DPPM性能以及与所选不同元件相关的总成本。对于低功率应用,NVDC充电器以其较低的成本和DPM/DPPM功能引起了人们的关注。对于更高功率的应用,则选择传统的充电拓扑结构以降低功耗。

具有更高输出额定值的适配器通常更贵。为了降低成本,您可能想使用额定值较低的适配器,但这样做需要带有基于电流的DPM功能的充电器,以防止适配器过载。此保护是为了防止总系统负载和电池负载超过适配器可以提供的总功率。例如,bq24133等具有基于电流的DPM的充电器可以处理宽输入电源而不会发生过载(图1)。

 

 

1:基于电流的DPM

 

为了获得峰值系统性能,还需要DPPM功能,以便充电器可以以补充模式工作,使电池可以通过电池FET为系统提供电源,而不是必须充电(图2)。在设计时,应该考虑性能和成本之间的权衡。更高的性能通常与更高的成本相关。诸如TI的bq24610等充电器控制器具有DPM和DPPM控制,可支持高达10A的充电电流。

 

 

2DPPM电流路径示例

 

已经对DPM和DPPM有了更好的理解,我们现在可以探讨充电拓扑结构。三种最常见的充电拓扑结构是传统拓扑结构,混合拓扑结构和窄VDC(NVDC)拓扑结构。

对于传统拓扑结构充电器如bq24170、同步开关模式独立电池充电器和bq24725A SMBus充电控制器,系统轨可以达到最大适配器电压。如果从电池操作,系统电压可以低至最小电池电压。高压输入源可能导致系统轨的大幅摆动(图3)。使用此拓扑结构的优点是系统从输入源可以获得最大功率。其缺点是解决方案总成本高,因为元件需要处理高功率,所以更贵。

 

 

3:传统充电拓扑结构

 

在一些应用中,系统仅需要峰值功率输送。设计用于正常运行的适配器不能满足峰值功率需求,而且传统的充电拓扑结构不允许电池在补充模式下工作提供额外的功率。这一问题的解决方案是混合充电拓扑结构,如图4所示。

 

 

4:混合充电拓扑结构

 

在混合充电拓扑结构中,电池可以以升压模式中向系统提供额外的功率用于峰值功率输送。bq24735bq24780S等电池充电器IC属于这一类拓扑结构。混合充电拓扑结构也称为“涡轮增压”模式。这种拓扑结构在笔记本电脑应用中非常流行。

传统和混合充电拓扑结构都需要系统轨来处理与输入源相同的高电压。然而,在一些应用中,系统轨需要采用较低额定值的元件以降低成本。在这种情况下,可以考虑bq24770bq24773等产品中含有的NVDC拓扑结构,通过控制电池FET使系统电压与电池电压非常接近,如图5所示。

 

 

5NVDC充电拓扑结构

 

在设计充电系统时,必须平衡性能、功能和解决方案成本。选择正确的拓扑结构和设备可以实现更高的效率,同时保持最低的解决方案成本。

要通过SMBus接口动态设置bq24725的输入电流限制,首先需要理解其内部机制和相关的控制引脚。ILIM引脚是关键,它允许用户根据系统电源的能力和电池充电需求来设置输入电流的上限。具体配置步骤如下: 参考资源链接:[bq24725: 同步降压转换器电池充电控制器](https://wenku.youkuaiyun.com/doc/3qb4e1nd7y?spm=1055.2569.3001.10343) 1. **计算输入电流限制值**:根据电池充电规格和适配器的能力确定输入电流的上限值。这个值必须低于适配器的最大输出电流,同时也要确保不超过电池充电电流。 2. **SMBus通信设置**:通过SMBus发送特定的命令来配置ILIM引脚。这涉及到SMBus协议的相关知识,需要设置正确的地址和数据格式。具体操作是在数据寄存器中写入适当的值,以设定ILIM引脚的电压水平。 3. **调整开关频率**:bq24725支持三种可编程的开关频率(615kHz、750kHz和885kHz)。根据系统的EMI要求和效率目标选择合适的开关频率。较高速率可能降低电感器尺寸,但也可能增加EMI。选择合适的频率对优化充电效率至关重要。 4. **电路保护监控**:使用bq24725的过电流保护和过电压保护功能来监控电池充电过程,并在必要时进行调整以确保安全充电。这些功能通过SMBus通信可以被精确控制。 通过上述步骤,可以实现输入电流限制的动态设置,从而优化电池充电效率。推荐深入阅读《bq24725: 同步降压转换器电池充电控制器》来获取更多关于输入电流计算和配置的细节,以及如何根据不同的应用需求进行优化的实战案例分析。这份资料提供了详细的理论知识和实践经验,帮助你深入理解bq24725的性能和潜力,为电源管理系统的设计提供强有力的支撑。 参考资源链接:[bq24725: 同步降压转换器电池充电控制器](https://wenku.youkuaiyun.com/doc/3qb4e1nd7y?spm=1055.2569.3001.10343)
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