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基于TPS5430和MAXl674的智能充电器

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摘要:太阳能电池板的便携式充电器是解决通信设备、田间测量仪器等移动式电子产品供电问题的最佳解决方案之一。采用TPS5430降压电路和MAXl674升压电路,由LM393、ICL7660等元件构成的切换电路为控制核心,设计具有自启动功能的电能收集充电器。充电器能够根据充电电压的不同,自动切换到不同的DC-DC变换电路,实现高效、快速充电。测试表明,当充电电源内阻Rs为100 Ω,充电电压Ec在10~20 V范围内,充电电池电动势Ec为3.6 V、内阻Rc为0.1 Ω时,充电电流I>58 mA,自动启动充电电压为3.6 V,电池放电电流为3 mA;而当充电电源内阻Rs为1 Ω,充电电压Es在1.2~3.6 V范围内时,最大充电电流可达256 mA。

关键词:TPS5430;MAXl674;LM393;ICL7660;充电器

太阳能的开发及利用在大力提倡发展低碳经济的时代背景下日益受到瞩目。我国光伏产业以每年30%的速度增长,最近三年全球太阳能电池总产量平均年增长率高达49.8%以上。而通信设备、田间测量仪器等便携式电子产品的普及使得以太阳能电池板为基础的便携式充电装置倍受青睐,不受地域限制,能够在传统充电器无法工作的场合进行应急或可持续充电。目前,充电电池的充电技术主要有电压负增量控制、时间控制、温度控制、最高电压控制技术等。假设充电电池的电压保持恒定的条件下,利用LM393、ICL7660等元件构成的切换电路控制,由TPS5430降压电路和MAXl674升压电路组成智能充电器,由可调直流电源模拟当太阳能电池板的输出电压大范围变化时,实现充电器的自动启动并尽可能地增大充电电流来实现充电效率的提高。

1 理论分析与计算

充电器的测试原理示意图如图l所示。假定太阳能电池板的输出功率有限,电动势Es在一定范围内缓慢变化,监测和控制电路采用间歇工作方式,以降低能耗。可充电池的电动势Ec恒定为3.6 V,内阻Rc为0.1 Ω。

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直流电源电动势为Es,电源内阻为Rs,可充电池电动势为Ec,可充电池内阻为Rc,充电电流为Ic,为防止电流倒灌,在可充电池两端并联电阻Rd。理想情况下,充电器的输入阻抗与电源内阻匹配,此时直流电源输出功率为充电器输出功率为Po=EcIc,则效率为\。由此可得,当Rs=100 Ω,Es=10 V时,Ps=0.25 W,Ic>64 mA,η>92.16%;当Es=20 V时,Ps=1 W,Ic>160 mA,η>57.6%。为了尽可能提高高电压时的充电效率,除选用TPS5430构成降压电路外,应尽量降低切换电路的开关频率。电路中主要功耗元件是功率场效应管(FET),在低频情况下,功率FET主要是传导损耗,在高频情况下,传导损耗维持不变,同频率有关的损耗会增大。较高或较低的开关频率均会使效率降低,综合考虑各因素并结合试验,测得开关频率为500 kHz时效率为94.35%。

2 硬件电路设计

充电器硬件电路组成框图如图2所示。充电器由切换电路自动判断直流电源输入电压,选择升压或降压电路,实现在工作电压范围内自动切换,模拟对充电电池的充电效果。

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2.1 切换电路设计

切换电路用于切换充电器升压工作和降压工作两种模式。设定切换的阈值电压为3.6 V。阈值电压由可调电阻设定并可调。充电电压超过阈值电压时降压电路工作,低于阈值电压时升压电路工作。切换电路由场效应管、电压比较器等分立元件构成,原理图如图3所示。

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图3中。输入端VIN(P1)接充电电源,输出端P2接MAXl674升压电路的输入端,肖特基二极管VD1用于防止电流倒灌。稳压器TL431为电压比较器LM393的负输入端提供参考电压。输入端VIN(P1)通过滤波后接入电压比较器LM393的正输入端。调节R_ad可调电阻,使输入小于3.6 V时电压比较器LM393输出负电压,P沟道MOS管IRLM16402VQ1、VQ2和VQ3导通,VQ1,VQ2的漏极连接升压电路,使切换电路输入、输出端短接,使充电电压接至升压电路。当输入大于3.6 V时,输出高电平,VQ1、VQ2和VQ3截止,此时MAXl674升压电路无输入。VD2、VD3的作用是当电压大干3.6 V时,LM393的负电源端接地;当电压小于5.5 V时,LM393负电源通过VQ3接ICL7660的负电压输出引脚。

作者:孙道宗,王卫星,姜晟,孔繁波 华南农业大学   来源:电子设计工程

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