【世說設(shè)計(jì)】不加組件也不漲尺寸,教你如何改善你的無線充電器!
小尺寸可穿戴設(shè)備越來越多地采用無線充電,因?yàn)檫@樣無需使用充電線,在設(shè)備上也無需配備外露式接口。對于充電電流小于10 mA的應(yīng)用,由于功耗很低,因此無需在無線充電器接收器和發(fā)射器之間實(shí)施閉環(huán)控制。但是,要獲得更高的充電電流,就需要發(fā)射器根據(jù)其接收器的需求,以及兩端之間的耦合系數(shù),主動調(diào)節(jié)其輸出功率。否則,接收器可能需要以熱量的形式消耗多余的功率,這會影響用戶體驗(yàn),并且可能損害電池性能。無線充電發(fā)射器和接收器間的控制回路通常用數(shù)字通信的方式來實(shí)現(xiàn)閉合,但是數(shù)字控制會增加總體設(shè)計(jì)的復(fù)雜性和增大應(yīng)用的大小。
LTC4125是一款單芯片全橋AutoResonant無線功率發(fā)射器,用于最大限度提高接收器可用功率,提升整體效率,并為無線充電系統(tǒng)提供全面保護(hù)。
LTC4125采用AutoResonant轉(zhuǎn)換器來驅(qū)動串聯(lián)LC諧振電路;該諧振電路由發(fā)射線圈(LTX)和諧振電容(CTX組成。AutoResonant驅(qū)動器使用電流過零檢測器,使其驅(qū)動頻率與LC諧振電路的諧振頻率一致。SW1和SW2引腳是LTC4125內(nèi)部兩個(gè)半橋的輸出。當(dāng)SWx引腳檢測到其輸出電流的方向是從負(fù)極過零位到正極時(shí),SWx與VIN導(dǎo)通,占空比與其對應(yīng)的PTHx引腳電壓成比例。當(dāng)SWx引腳與 VIN導(dǎo)通時(shí),流經(jīng)發(fā)射器諧振電路的電流量增加。因此,每個(gè)電橋驅(qū)動器的占空比控制發(fā)射端諧振電路電流的幅值,電流幅值與發(fā)射功率成比例。圖1所示為占空比低于50%的諧振電路電流和電壓波形。諧振電路電流幅值的絕對值由總體電路阻抗決定,包括來自無線接收器的折算負(fù)載阻抗。
圖1. 占空比低于50%、具有方波輸入的AutoResonant LC電路電壓和電流波形
在傳統(tǒng)工作模式下,LTC4125使用內(nèi)部5位DAC來掃描SWx占空比;該DAC設(shè)置PTHx電壓以搜索有效負(fù)載。如果FB引腳出現(xiàn)某種形式的電壓變化,掃描將停止,占空比在可調(diào)節(jié)的掃描周期內(nèi)(一般設(shè)置為約3到5秒)保持不變。然后,開始新掃描周期,重復(fù)上述相同步驟。如果負(fù)載條件在掃描周期內(nèi)發(fā)生變化,LTC4125會在下一個(gè)掃描周期開始時(shí)做出響應(yīng)。
為了形成閉環(huán),電橋驅(qū)動器的發(fā)射功率應(yīng)可以根據(jù)控制輸入來調(diào)節(jié)。LTC4125具備多項(xiàng)特性,其中PTHx引腳不僅可用于指示電橋驅(qū)動器占空比,還可作為輸入驅(qū)動,以設(shè)置占空比。芯片內(nèi)部5位DAC使用內(nèi)部上拉電阻來設(shè)置PTHx引腳的電壓目標(biāo)值。但是,如圖2所示,可將外部下拉電阻與FET串聯(lián),用于使PTHx引腳上的電容放電,從而降低PTHx引腳的平均電壓。這個(gè)下拉FET柵級的PWM信號占空比可以控制PTHx引腳的平均電壓,從而控制輸出功率。
圖2. PTHx受PWM輸入信號控制。
LTC4124是一款高度集成的100 mA無線鋰離子充電器,專為空間受限的應(yīng)用而設(shè)計(jì)。它包含一個(gè)高效的無線電源管理器、一個(gè)引腳可編程的全功能線性電池充電器以及一個(gè)理想的二極管PowerPath?控制器。
圖3. 在6 mm應(yīng)用電路板上使用LTC4124的完整無線電池充電器解決方案
LTC4124中的無線電源管理器通過ACIN引腳連接至并聯(lián)諧振電路,從而允許線性充電器從發(fā)射線圈產(chǎn)生的交變磁場無線接收電源。當(dāng)LTC4124接收的電能超過以設(shè)定速率為電池充電所需的電能時(shí),多余的電能將對VCC引腳上的線性充電器的輸入電容充電。當(dāng)VCC引腳電壓升高至電池電壓VBAT + 1.05 V時(shí),無線電源管理器將接收器諧振電路分流至地,直到VCC降低至VBAT + 0.85 V。這樣,線性充電器將非常高效,因?yàn)槠漭斎胧冀K恰好高于其輸出。
圖4. LTC4124接收器的交流輸入整流和直流軌電壓調(diào)節(jié)。
LTC4124將接收器諧振電路分流至地也會降低發(fā)射諧振電路上的折算負(fù)載阻抗,導(dǎo)致發(fā)射諧振電路的電流和電壓幅度上升。因?yàn)榉至饕馕吨邮掌饕褟陌l(fā)射器獲得足夠功率,所以發(fā)射器諧振電路峰值電壓升高可以用作發(fā)射器調(diào)節(jié)其輸出功率的反饋信號。
圖5. TLTC4124接收器分流期間的發(fā)射電路電壓(VTX)升高。
圖6. 發(fā)射器一側(cè)的反饋信號解調(diào)電路。
圖7所示為基于LTC4125的閉環(huán)控制發(fā)射器和基于LTC4124的100mA接收器的完整示意圖。如圖所示,接收器一側(cè)所需的組件數(shù)量極少,從而可以降低成本,縮減接收器尺寸。與LTC4125典型應(yīng)用 相比,發(fā)射器一側(cè)只需增加幾個(gè)額外組件即可實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制。LTC4125的大部分特性都得以保留,包括AutoResonant開關(guān)、多種異物檢測方法、過溫保護(hù)和諧振電路過壓保護(hù)。有關(guān)這些特性的詳情,請參考LTC4125數(shù)據(jù)手冊。
圖7. 100 mA LTC4124充電器接收器與LTC4125 AutoResonant閉環(huán)控制發(fā)射器配對
圖8. 基于LTC4124和LTC4125的閉環(huán)無線充電器會響應(yīng)發(fā)射器和接收器之間耦合系數(shù)的突然變化。
圖9. 基于LTC4124和LTC4125的閉環(huán)無線充電器會響應(yīng)充電電流上升。
圖10. 基于LTC4124和LTC4125的閉環(huán)無線充電器會響應(yīng)充電電流下降。
圖11. 放大波形,用于顯示圖10所示的瞬變詳情。
圖12. 基于LTC4125和LTC4124的無線充電器多種配置在3.5 mm氣隙下的效率。
結(jié)論
LTC4125可以配置為帶控制輸入的功率可調(diào)發(fā)射器。通過LTC4124無線充電器接收器分流可以為發(fā)射器提供反饋信號。通過半波整流器、分壓器、低通濾波器和比較器,可對反饋信號進(jìn)行解調(diào)。將處理后的信號饋送至基于LTC4125的功率可調(diào)發(fā)射器中,以閉合控制環(huán)路。我們已構(gòu)建了原型,用于驗(yàn)證此概念。此原型能夠?qū)︸詈舷禂?shù)和充電電流的變化做出快速平穩(wěn)的響應(yīng)。通過這種方法,最終用戶將接收器放置在發(fā)射器上方時(shí),可以允許更大偏差,無需擔(dān)心接收器是否能夠獲取所需的功率。此外,這種閉環(huán)方法可以讓發(fā)射器輸出功率始終匹配接收器的功率需求,從而提高了整體效率,使整個(gè)充電周期更加安全可靠。
LTC4125
單片式 5W 無線功率發(fā)送器
AutoResonant? 開關(guān)頻率可針對諧振電容和發(fā)送線圈電感進(jìn)行自適應(yīng)調(diào)節(jié)
發(fā)送功率可根據(jù)接收器負(fù)載自動地調(diào)節(jié)
輸入電壓范圍:3V 至 5.5V
集成型 100mΩ 全橋開關(guān)
多種異物檢測方法
可編程平均輸入電流限值和監(jiān)視器
用于系統(tǒng)/組件適宜溫度功率傳輸?shù)?NTC 輸入
寬工作開關(guān)頻率范圍:50kHz 至 250kHz
耐熱性能增強(qiáng)型 4mm x 5mm QFN 20 引腳封裝
關(guān)于世健 亞太區(qū)領(lǐng)先的元器件授權(quán)代理商
世健(Excelpoint)是完整解決方案的供應(yīng)商,為亞洲電子廠商包括原設(shè)備生產(chǎn)商(OEM)、原設(shè)計(jì)生產(chǎn)商(ODM)和電子制造服務(wù)提供商(EMS)提供優(yōu)質(zhì)的元器件、工程設(shè)計(jì)及供應(yīng)鏈管理服務(wù)。
世健是新加坡主板上市公司,擁有超過30年歷史。世健中國區(qū)總部設(shè)于香港,目前在中國擁有十多家分公司和辦事處,遍及中國主要大中型城市。憑借專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、頂尖的現(xiàn)場應(yīng)用支持以及豐富的市場經(jīng)驗(yàn),世健在中國業(yè)內(nèi)享有領(lǐng)先地位。
免責(zé)聲明:本文內(nèi)容由21ic獲得授權(quán)后發(fā)布,版權(quán)歸原作者所有,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表本平臺立場,如有問題,請聯(lián)系我們,謝謝!