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昇圧コンバーター付き充電器。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 充電器、バッテリー、ガルバニ電池

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IC1 には、適切な充電電流と負荷電流を維持するために必要なレベルまで VIN 電圧 (公称 5 V) を増加させるパルス昇圧安定化電圧コンバータが含まれています。 5V 電源には短絡保護回路が装備されている必要があります。 IC2 は、充電電流を監視する正のレール電流検出アンプです。 プロセッサはデバイスに CHARGE ON/OFF コマンドを発行できます。 高速/バック充電。

ブースト充電器
(クリックして拡大)

IC2 は、抵抗 R10 のセンサーを流れる電流の 4-9 に等しい出力電流 (OUT ピン) を生成します。 急速充電モードではトランジスタ Q3 と Q4 がオンになるため、IC2 の出力電流は抵抗 R11 と R4 の並列接続を通って流れます (Q3 のベース電流が考慮されていない場合)。 その結果、IC1 (ピン 3) へのフィードバック信号により、R9 を流れる高速充電電流が 500mA に維持されます。 このフィードバックにより、レギュレータは 500mA の安定した充電電流に加えて、追加の負荷に最大 500mA を供給することもできます。

トランジスタ Q2 はバッテリー電圧を 10V (セルあたり 2V) に制限します。 急速充電モードでは、外部プロセッサとマルチチャネル アナログ/デジタル コンバータがバッテリ端子の電圧を監視します。 ADC がバッテリ電圧のスルー レートの変化を検出すると、プロセッサは FAST / BUCK CHARGE ラインを High レベルに駆動して高速充電モードをオフにします。

トランジスタ Q3 がオフになり、フィードバック ピン (FB) の電圧が増加し、充電電流がフロート充電電流 (約 60 mA) のレベルまで減少します。 IC1 がオフになるか、負荷電流と充電電流の合計が IC1 の許容レベルを超えると、バッテリから電流が流れ始めるため、抵抗 R9 の電流方向が反転します。 IC2 は、R13 によって High に駆動されるオープンコレクタ出力 SIGN の状態を変更することで電流の反転を処理し、Q4 をオフにし、Q5 をオンにします。 この場合、抵抗器 R12 を流れる電流は、バッテリの放電電流に比例した電圧を生成します (R5 を流れる 9 A の電流により、抵抗器 R12 に 3 V の電圧が発生します)。 この電圧を時間の経過とともに積分する(一定の間隔で測定し、その間隔の継続時間を乗算する)ことにより、アナログデジタルプロセッサはバッテリーから得られるエネルギーを追跡します。 受信したデータとバッテリの測定電圧に基づいて、プロセッサはバッテリが完全に使い果たされるまで FAST/BUCK CHARGE ラインを Low に引き下げることにより、高速充電モードを再度有効にすることができます。

高効率パルスコンバータLT1511をベースにした電流源は、携帯機器のバッテリの充電器で使用するために設計されています。 LT1511の充電器は、リチウムイオンバッテリを充電するための安定した電圧/安定した電流出力特性を備えています。 ニッケルカドミウム電池とニッケル水素電池(NiMH)の両方を充電できますが、充電終了機能の外部回路を使用する場合に限ります。 最大充電電流は、抵抗と DAC の両方を使用してプログラムできます。 LT1511 の入力電流制御回路により、AC アダプタに過負荷をかけることなく、機器の使用とバッテリの充電を同時に行うことができます。 この場合、AC アダプタの電流を公称レベルに維持するために、充電電流が自動的に減少します。

出版物: cxem.net

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