图1所示电路采用通用串行总线(usb)端口供电,能够产生+5v和+3.3v电源,为数码相机、mp3播放器及pda等便携式设备供电。端口能够在电源为li+电池充电时,维持正常的通信。ic2将电池电压(vbatt)升压至5v,ic3将5v输出降压至3.3v。
图1. 在通过usb端口提供电源时,本电路能够为便携式设备产生+5v和+3.3v电源。
ic1 (li+电池充电器)采用usb端口电源给电池充电。将seli端拉低,设定100ma的充电电流,适用于低功率usb端口;而将seli端置高,设定500ma的充电电流,适合于高功率的usb端口。类似地,将selv置高或置低,则芯片被配置为充电4.2v或4.1v的li+电池。为了保护电池,ic1的最终充电电压达到了0.5%的精度。/chg端允许芯片在充电期间点亮led。
ic2是一款升压型dc-dc转换器,将vbatt升至5v,并且能够输出450ma的电流。其低电池检测电路和真正的关断能力将保护li+电池不被过放电(通过断开电池和输出,这种“真正”的关断功能将电池电流限制在低于2µa)。低电池电压门限由vbatt和gnd之间的外部电阻分压器(连接至lbi端)来设定。将低电池电压输出(lbo)连接至关断(shdn)引脚,则在低电池电压条件下,导致ic2与负载断开。
当低电池检测电路将低电压电池与负载断开时,li+电池的内阻将使ic2容易形成振荡。这是因为当电池内阻引起的压降消失后,电池电压将增加,使ic2再次打开。例如,500mω内阻的li+电池在源出500ma的电流时,在其内阻上将产生250mv的压降。当ic2电路断开负载时,电池电流将降为0,电池电压会升高250mv。
通过在低电池检测电路引入滞回,lbo端的n沟道fet将消除这种振荡。所示电路的低电池门限电压设置为2.9v。当vbatt降低至2.9v以下时,lbo打开,将shdn拉高,闭合fet。在fet闭合的情况下,1.3mω和249kω组成并联关系,将电池导通电压门限提升至3.3v,从而消除了振荡。
最后,降压型转换器(ic3)将5v降为3.3v,能够向负载输出高达250ma的电流,效率超过90%。
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