摘要: 快充控制器IC3 (图1)通常通过外部PNP晶体管将电流定向到电池。在该电路中,晶体管被一个5A开关稳压器(IC1)取代,该稳压器以更高的效率提供等效功率。
快充控制器IC3 (图1)通常通过外部PNP晶体管将电流定向到电池。在该电路中,晶体管被一个5A开关稳压器(IC1)取代,该稳压器以更高的效率提供等效功率。
图1所示 快速充电控制器(IC3)通过控制开关稳压器IC1的PWM占空比,实现电池充电电流的高效输出。
IC1是一个5A降压开关稳压器,其输出配置为电流源。它的内部电源开关(一个npn晶体管)是相对有效的,因为VCE(坐)与15v到40v的输入相比很小。(对于需要2A或更少的应用,MAX726的低饱和,非达灵顿功率开关提供更好的效率。)
R6感知电池充电电流,使IC3在DRV产生驱动信号。信号首先由运放衰减,通过降低控制回路中的增益来确保稳定性。然后驱动IC1的补偿引脚(VC),它可以直接访问内部PWM比较器。因此,IC3通过IC1的PWM占空比控制充电电流。Q1缓冲器为DRV输入提供电流。
回路稳定性也由反馈回路的主导极决定,该主导极由IC3的CC端C4设置。如果增加电池滤波电容(C5)的值,则应按比例增加C4的值。然而,较低的值保证了良好的瞬态响应。如果您的应用程序在快速充电周期中产生负载瞬态,请检查负载步骤的最坏情况响应。为了确保正确的充电终止,电池电压应在2msec内稳定到5mV乘以N(其中N为电池单元数)。
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