電池充電新方法――USB
終止檢測在充電速率大于C/3時要比低充電速率時容易得多。溫度上升速率大約為1°C/分鐘,-ΔV響應也比低充電速率時更明顯??斐浣Y束后,建議以更小的電流再充一段時間,以徹底充足電池(補足充電)。補足充電階段結束后,采用C/20或者C/30的涓充電流來補償自放電效應,使電池維持在充滿狀態(tài)。圖3所示為采用DS2712 NiMH充電器對NiMH電池(事先已充了一部分電)進行充電的電池電壓曲線。在該圖中,上面一條曲線的數(shù)據(jù)在充電電流正在灌入電池時獲得,下面那條曲線的數(shù)據(jù)在切斷電流時測得。在DS2712中,該電壓差被用來區(qū)分NiMH電池和堿性電池。如果檢測到堿性電池,則DS2712不會對它進行充電。
圖3. 采用DS2712充電控制器對NiMH電池充電
2.3 開關與線性
USB 2.0規(guī)范允許低功率端口提供最大100mA電流,大功率端口提供最大500mA電流。如果采用線性調(diào)整器件來調(diào)節(jié)電池充電電流,這也就是最大可提供的充電電流。線性調(diào)整器件(圖4)的功耗為P = VQ x IBATT。這會造成調(diào)整管發(fā)熱,可能需要安裝散熱器,以防止過熱。
圖4. 功耗等于電池充電電流乘以調(diào)整管兩端的電壓
對應5V標稱輸入電壓,調(diào)整器件消耗的功率與電池類型、數(shù)量和電池電壓有關。
圖5. 采用5.0V電壓的USB端口對NiMH電池充電時,線性調(diào)整器件的功耗
標稱輸入電壓為5.0V時,線性USB充電器對NiMH電池充電的功耗計算結果如圖5所示。對單節(jié)電池充電時,線性充電器的效率僅為30%;對兩節(jié)電池充電時,效率為60%。用500mA電流對單節(jié)電池充電時,功耗會高達2W。這樣的功耗通常需要加散熱器。功耗為2W時,熱阻為+20°C/W的散熱器在+25°C環(huán)境溫度下會被加熱至大約+65°C,要得到滿額性能,還需要有流動空氣來協(xié)助其散熱。處于空氣靜止的封閉空間內(nèi),溫度會更高。
采用基于開關調(diào)節(jié)器的充電器可解決多個問題。首先,與線性充電器相比,能夠以更快的速率、更大的電流對電池進行充電(圖6)。由于功耗較低、發(fā)熱較少,熱管理方面的問題也減少了。同時,由于運行溫度降低,充電器更加可靠。
圖6. 對單節(jié)NiMH電池充電時,線性充電器和開關充電器的充電時間不同
圖6中的計算結果基于以下條件和假設得到:采用高功率USB口最大允許電流(500mA)的大約90%充電;開關調(diào)節(jié)器采用非同步整流的buck轉換器,具有77%效率。
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