不用連接器給電池充電 —— 輕松搞定
引言
很多產(chǎn)品都用電池作為主電源。當(dāng)然,我們都知道那些名字以字母“i”開(kāi)頭、有水果標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品。然而,還有大量不那么光鮮亮麗、但所提供的應(yīng)用同樣很有價(jià)值的產(chǎn)品,它們也使用電池。我在談?wù)摰氖潜銛y式醫(yī)療設(shè)備、工業(yè)傳感器甚至旋轉(zhuǎn)型或移動(dòng)型設(shè)備。與和緩的消費(fèi)者環(huán)境不同,這類應(yīng)用具有更加嚴(yán)格的要求,例如需要消毒,甚至周圍環(huán)境可能引起爆炸,在煉油廠和化學(xué)處理設(shè)施中,就常見(jiàn)到這類環(huán)境。
在很多這類應(yīng)用中,充電時(shí)難以或不能使用連接器。例如,有些產(chǎn)品需要密封罩,以保護(hù)敏感電子組件免受惡劣環(huán)境影響。還有一些產(chǎn)品也許只是太小,無(wú)法容納連接器。如果電池供電產(chǎn)品使用時(shí)涉及移動(dòng)或旋轉(zhuǎn)動(dòng)作,那就幾乎不可能用導(dǎo)線充電。
那么,還有哪些方法可用來(lái)應(yīng)對(duì)這類環(huán)境? 一種顯然的方法是,去掉連接器并提供無(wú)線充電。在這類不能使用連接器的應(yīng)用中,無(wú)線充電解決方案增加了價(jià)值、可靠性和堅(jiān)固性。
無(wú)線功率傳輸
在這些不能使用連接器的情況下,如果無(wú)線充電是一種好的解決方案,那么什么是無(wú)線充電? 怎樣實(shí)現(xiàn)無(wú)線充電? 一種簡(jiǎn)單直接的定義也許是:無(wú)線充電不使用人造導(dǎo)體,從電源向用電負(fù)載傳輸電能。
然而,這往往有點(diǎn)兒過(guò)于簡(jiǎn)化了,無(wú)法顯示無(wú)線充電過(guò)程面臨的挑戰(zhàn)。因此,在繼續(xù)探討應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)所受限制和應(yīng)對(duì)方法之前,我想更深入地解釋一下。那么,讓我們從基礎(chǔ)知識(shí)開(kāi)始:通過(guò)導(dǎo)體 (例如導(dǎo)線) 流動(dòng)的電流攜帶電能。電流經(jīng)過(guò)電路 (或?qū)Ь時(shí)),在導(dǎo)體周圍存在磁場(chǎng)。
在交流電流流過(guò)的電路中,導(dǎo)線附近存在一個(gè)隨時(shí)間變化的磁場(chǎng)。如果在這個(gè)隨時(shí)間變化的磁場(chǎng)中放置一塊導(dǎo)體,那么就會(huì)引起電流。
在電子系統(tǒng)中,一種常見(jiàn)的現(xiàn)象是電瞬態(tài),例如來(lái)自外部的雷擊或電容器放電,電容器放電有可能是一種內(nèi)部的重復(fù)干擾,例如點(diǎn)火系統(tǒng)的冷凝器放電。
磁場(chǎng)密度與導(dǎo)體中流過(guò)的電流之幅度成正比。通過(guò)上述定義的磁耦合,能量從產(chǎn)生磁場(chǎng)的導(dǎo)體 (主端) 傳送給受該磁場(chǎng)影響的任何導(dǎo)體 (副端)。在松耦合系統(tǒng)中,耦合系數(shù)很小,高頻電流不能沿導(dǎo)體傳送很長(zhǎng)距離,會(huì)由于沿電纜的阻抗失配而快速失去能量,這使得能量被反射回最初的來(lái)源,或輻射到空氣中。參見(jiàn)圖 1,該圖顯示了通過(guò)磁場(chǎng)連接的松耦合繞組。應(yīng)該特別提到的是,這個(gè)圖還顯示,該電路使用了 LTC4120,本文稍后將更詳細(xì)地討論這款器件。
圖 1:從主端發(fā)送線圈 (Tx) 向副端接收線圈 (Rx) 傳送無(wú)線功率,副端包括 LTC4120
用無(wú)線功率給電池充電
設(shè)計(jì)無(wú)線功率充電系統(tǒng)時(shí),關(guān)鍵參數(shù)是實(shí)際上用來(lái)給電池增加能量之充電功率的大小。這一接收功率取決于很多因素,包括所傳輸功率的大小、發(fā)送線圈和接收線圈之間的距離和對(duì)準(zhǔn)度 (又稱為線圈之間的耦合) 以及發(fā)送和接收組件的容限。
任何無(wú)線功率充電設(shè)計(jì)的主要目標(biāo)都是,在最差的功率傳送條件下,確保提供所需功率。然而,同樣重要的是,在最好的條件下,避免熱壓力和電氣壓力過(guò)大。在輸出功率要求很低時(shí),這一點(diǎn)尤其重要。例如,在電池滿充電或接近滿充電且線圈相互靠近時(shí)。在這種情況下,無(wú)線系統(tǒng)提供的可用功率很大,但是所需功率很小。一般情況下,這種多余的功率會(huì)導(dǎo)致很高的整流電壓,或者需要以熱量形式消耗這些多余的功率。
在所需接收器功率很小時(shí),有幾種方法應(yīng)對(duì)多余功率問(wèn)題?梢杂霉β数R納二極管或瞬態(tài)電壓抑制器箝位整流電壓。然而,這種解決方案尺寸一般很大,產(chǎn)生相當(dāng)大的熱量?梢越档桶l(fā)送器功率,但是這么做或者會(huì)限制可用接收功率,或者會(huì)縮短發(fā)送距離。也可以將所接收的功率送回發(fā)送器,并相應(yīng)調(diào)節(jié)發(fā)送功率。無(wú)線充電聯(lián)盟 (Wireless Power Consortium) Qi 標(biāo)準(zhǔn)等無(wú)線功率充電標(biāo)準(zhǔn)采用的就是這種方法。不過(guò),還可以用一種緊湊和高效的解決方案來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題,而無(wú)需求助于復(fù)雜的數(shù)字通信技術(shù)。通過(guò)在發(fā)送功率的微小變化通信的方法要求一個(gè)最少量的功率傳輸,并可能無(wú)法用于發(fā)送距離可變的系統(tǒng)。
一款易于使用、適合無(wú)線充電的 IC
為了實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo),凌力爾特的 LTC4120 無(wú)線功率接收器和電池充電器集成了 PowerbyProxi 公司開(kāi)發(fā)的技術(shù),該公司是凌力爾特的技術(shù)合作伙伴。PowerbyProxi 獲得專利的動(dòng)態(tài)協(xié)調(diào)控制 (Dynamic Harmonization Control - DHC) 技術(shù)實(shí)現(xiàn)了高效率非接觸式充電,不會(huì)產(chǎn)生接收器熱壓力或電氣壓力過(guò)大的問(wèn)題。運(yùn)用這種技術(shù),可以在長(zhǎng)達(dá) 1.2cm 的距離上傳送高達(dá) 2W 的功率。不過(guò),就單節(jié)鋰離子電池而言,4.2V 最高充電電壓和 400mA 最大充電電流將使這一功率值限制到 1.7W。類似地,2W 最大功率將使兩節(jié)鋰離子電池 (8.4V 最高充電電壓) 的充電電流限制到 240mA。
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