鉅大LARGE | 點擊量:1010次 | 2020年06月16日
手持式設備掉電保護的電源后備方法
引言
手持式電子設備在我們的日常生活中起著重要的用途。但是,不管多少謹慎的工程設計都無法防止他們在用戶手中遭遇粗暴對待.例如:當廠里的工人失手跌落一個條形碼掃描儀而導致電池跳出時,會發生什么?此類事件用電子學的方法是不能預知的,而且在未供應某種形式的安全網(一種存儲了充足能量的短時間電源保持系統,用于供應備用電源,直到可以更換電池或者能將數據存儲到永久性存儲器中為止)之情況下,保存在易失性存儲器中的重要數據將會丟失。
超級電容器具有緊湊、堅固和可靠的特點,并能支持用于應對短時間掉電過程中后備系統的電源要求。與電池相似,它們也要在輸出端進行謹慎的充電和功率調節。LTC3226是一款具有一個電源通路(powerpath)控制器的兩節串聯超級電容器充電器,可簡化后備系統的設計。特別地,該器件包含一個具可編程輸出電壓和自動電池電壓平衡功能的充電泵超級電容器充電器、一個低壓差穩壓器和一個用于實現正常模式與后備模式之間切換的電源故障比較器。低輸入噪聲、低靜態電流和緊湊的占板面積使LTC3226成為緊湊、手持和電池供電型應用的理想選擇。這款器件采用3mmx3mm16引腳QFN封裝。
后備電源應用
圖1示出了一款采用超級電容器組的電源保持系統,該電容器組在沒有電池電源的情況下供應持續約45s的165mW待機功率的容量。一個LDO負責在后備模式期間將超級電容器組的輸出轉換為一個恒定電壓電源。
圖1:采用超級電容器的典型電源后備系統
采用LTC3226可以輕松設計電源后備系統。例如:取一個在采用單節鋰離子電池供電時具有150mA工作電流和50mA待機電流(ISB)的器件。為確保接入一個已充電電池,電源故障比較器(pFI)的高電平觸發點設定為3.6V.當電池電壓達到3.15V時,器件進入待機模式;而當電池電壓為3.10V(VBAT(MIN))時,則器件進入后備模式,并將保持電源的時間周期(tHU)初始設置為大約45s.
待機模式觸發電平受控于一個外部比較器電路,而后備模式觸發電平則受控于pFI比較器。當處于后備模式時,必須禁止器件進入全面運行模式,以防止造成超級電容器過快地放電。
設計從設定pFI觸發電平開始。R2被設定為121k,R1的阻值應把pFI引腳上的pFI觸發電平(VpFI)設定至1.2V,其計算公式如下:
據此將R1設定為191k.
VIN引腳上的遲滯必需延長以滿足3.6V的觸發電平。這可以通過在pFI引腳和pFO引腳之間增設一個電阻器與二極管的串聯組合來實現。VIN(HYS)為
0.5V,VpFI(HYS)為20mV,而Vf為0.4V。
R8設定為348k.
通過將R7設定為80.6k,并計算R6阻值,把LDO后備模式輸出電壓設定為3.3V.VLDO(FB)為0.8V。
將R6設定為255k.
串聯連接的超級電容器上的滿充電電壓被設定為5V.這是利用位于CpO引腳與CpO_FB引腳之間的一個分壓器網絡完成的。R5設定為1.21M,并計算R4阻值。VCpO(FB)為1.21V.
設定R4=3.83M.
在后備模式中,當超級電容器組上的電壓開始接近VOUT時,在計算tHU結束時超級電容器上的最小電壓必須將兩個超級電容器的ESR和LDO的輸出電阻考慮在內。假設每個超級電容器的ESR為100mΩ,而LDO輸出電阻為200mΩ,這將由于50mA待機電流的原因而使VOUT(MIN)新增20mV.VOUT(MIN)設定為3.1V,從而在超級電容器組上出現一個1.88V的放電電壓(VSCAp)。現在,可以確定每個超級電容器的大小。
每個超級電容器均選擇為一個由Nesscap公司供應的3F/2.7V電容器(ESHSR-0003C0-002R7)。
圖2示出了在具有一個50mA負載時系統的實際后備時間。由于在實際電路中使用了較大的3F電容器,因此后備時間為55.4s.
圖2:支持50mA負載的后備時間
結論
LTC3226通過把一個兩節超級電容器充電器、powerpath控制器、一個LDO穩壓器和一個電源故障比較器全部集成在單個3mmx3mm16引腳QFN封裝之中,使得能夠輕而易舉地構建一款完整的電源后備解決方法。
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