电池管理芯片,持续深耕电池保护和电源管理芯片领域

【电池管理芯片,持续深耕电池保护和电源管理芯片领域】做ACDC电源时 , 你们都使用的什么芯片?使用多少频率控制?

电池管理芯片,持续深耕电池保护和电源管理芯片领域


做ACDC电源时 , 你们都使用的什么芯片?使用多少频率控制??不通则已 , 一通则通 。现如今的AC-DC电源管理芯片种类繁多 , 要全部搞懂这些电源管理芯片 , 可以成为高级电子工程师了 。前两年的悟空问答和今日头条中的电子高手已经到别个平台上去了 。所剩无几的也非常不愿意回答这种问答题 , 其原因是心照不宣 。作为对这种问答题略知一二的老者 , 本着对提问者的一种要求 , 简单就自己知道的一点点皮毛发表自己观点 。
电源管理芯片其选型的基本原则是:电源管理芯片要被大家广泛使用验证过的 , 尽量少使用冷门、偏门芯片 , 以避免减少自制和开发的风险 。AC-DC管理芯片分为隔离型和非隔离型;高性价比的原则在功能、性能、使用频率30~60KHz情况下 , 一般选择性价比比较高的电源芯片 。曾经检测过我们公司的电子设计工程师的LED照明的DIP8脚 , 它属于高压启动和功率开关芯片(隔离型) , 工作频率为60KHz , 输出DC电压为9~40V的电流模式的PWM控制方式;内置过温、过流、过压、欠压等保护 。
功率为10w的SM7022芯片 。它的输入电压为85VAC~265VAC , 待机功耗小于120mW(220VAC时)检测 。这种电源管理芯片的VDD的工作电压范围宽 , 很方便的应用于充电器领域 , 多功能的保护 , 保证了系统的可靠性 。见下图所示?其实 , 日常生活中接触的隔离式电源管理芯片最多的还是μc3842芯片比较多 , 它是一个性能很好的固定频率电流型控制器(芯片典型的振荡频率为52KHz) , 其中包括误差放大器、PWM比较器、PWM锁存器、振荡器、内部基准电源和欠压锁定单元 , 其结构图如下图所示 。
下图为μc3842集成电源模块在大家广泛使用的电瓶车充电器中的典型应用电路图 。就上图所示 , 简单介绍一下其工作原理:220v交流电经T0双向滤波抑制干扰 , D1整流为脉动直流 , 再经C11滤波形成稳定的300V左右的直流电 。U1 为μc3842脉宽调制集成电路 。其5脚为电源负极 , 7脚为电源正极 , 6脚为脉冲输出直接驱动场效应管Q1(K1358) 3脚为最大电流限制 , 调整R25(2.5欧姆)的阻值可以调整充电器的最大电流 。
2脚为电压反馈 , 可以调节充电器的输出电压 。4脚外接振荡电阻R1,和振荡电容C1 。T1为高频脉冲变压器 , 其作用有三个 。第一是把高压脉冲将压为低压脉冲 。第二是起到隔离高压的作用 , 以防触电 。第三是为μc3842提供工作电源 。D4为高频整流管(16A60V)C10为低压滤波电容,D5为12V稳压二极管 ,  U3(TL431)为精密基准电压源 , 配合U2(光耦合器4N35) 起到自动调节充电器电压的作用 。
调整w2(微调电阻)可以细调充电器的电压 。D10是电源指示灯 。D6为充电指示灯 。R27是电流取样电阻(0.1欧姆 , 5w)改变W1的阻值可以调整充电器转浮充的拐点电流(200-300 mA)通电开始时 , C11上有300v左右电压 。此电压一路经T1加载到Q1 。第二路经R5、C8、C3 , 达到U1的第7脚 。
强迫U1启动 。U1的6脚输出方波脉冲 , Q1工作 , 电流经R25到地 。同时T1副线圈产生感应电压 , 经D3、R12给U1提供可靠电源 。T1输出线圈的电压经D4、C10整流滤波得到稳定的电压 。此电压一路经D7(D7起到防止电池的电流倒灌给充电器的作用)给电池充电 。第二路经R14、D5、C9、为LM358(双运算放大器 , 1脚为电源地 , 8脚为电源正)及其外围电路提供12V工作电源 。

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