为便携式系统选择电源拓扑解决方案的分析和对比
时间:04-24
来源:维库开发网
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,它们的负载变动幅度将会由于电池内部源电阻、保护电路及分布总线阻抗而导致电池总线上的电压降低。若这些负载变动幅度发生在放电周期的最后阶段,则能将电池电压降至3.3V以下。若采用降压或LDO解决方案则可能导致系统提前关机,而降压/升压解决方案则会度过瞬态继续运行,从而延长系统运行时间。
实验室测试过程中并不明显的负载瞬态电流在实际应用中却异常明显,原因是锂离子电池经过150个充电/放电周期后,其内部阻抗增加了一倍;当工作温度在0?C~25?C之间,其内部阻抗也会增加一倍。图4显示了负载瞬态电流条件下运行的锂电池的总线电压。降压及降压/升压转换器具有250mA的恒定负载电流,从而使电池总线负载500mA的瞬态电流。降压转换器输出下降至无法稳压时会引起系统关机。TPS63000降压/升压转换器则可以度过瞬态正常运行,且输出电压没有变化。
本文小结
锂离子电池电压转换为3.3V的设计方案众多,设计工程师可以根据系统特定要求选择最佳解决方案。降压/升压转换器适用于大多数系统,原因是它具有最长的运行时间、最小的尺寸以及相对较低的成本,是大多数便携式应用的最佳整体解决方案。
选择降压/升压转换器时必须清楚各种降压/升压转换器的特性并不相同,一定要注意运行模式、整个电池运行阶段的效率以及解决方案整体尺寸等因素。
发布者:小宇
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