无线电池充电基础知识
无线电源系统由气隙分隔的两部分组成:发射(Tx)电路(包括发射线圈)和接收(Rx)电路(包括接收线圈)。
在设计无线电源电池充电系统时,实际能够增加电池能量的电量是一个关键参数。接收功率取决于许多因素,包括:
* 发射的功率值
* 发射线圈和接收线圈之间的距离和对准状况,通常用线圈之间的耦合系数来表示
* 发射和接收组件的容差
任何无线电源发射器设计的主要目标都是使发射电路能够产生一个强场,确保在最坏的功率传输条件下提供所需的接收功率。但是,避免在最佳情况下接收器过热和电气过载也同样重要。当输出功率要求较低且耦合性能出色时,这一点尤为重要。例如,电池使用靠近发射线圈的接收线圈充满电时的电池充电器。
使用LTC4125的简单而完整的发送器解决方案LTC4125发送器IC旨在与Power by Linear™产品系列中的一款电池充电器IC配对,将后者用作接收器;例如,LTC4120—无线功率接收器和电池充电器IC。
LTC4125具有简单、强大且安全的无线功率发送器电路所需的所有功能。尤其能够根据接收器负载要求调整其输出功率,以及检测是否存在导电异物。
如前所述,无线电池充电器系统中的发送器需要产生强磁场,以保证在最坏的功率传输条件下传递功率。为此,LTC4125采用了一种专有AutoResonant技术。
图2. LTC4125 AutoResonant驱动。
LTC4125 AutoResonant驱动可确保每个SW引脚上的电压始终与引脚输入电流同相。参考图2,当电流从SW1流向SW2时,开关A和C打开,同时开关D和B关闭,反之亦然。用这种方法循环锁定驱动频率,确保LTC4125始终以其谐振频率驱动外部LC网络。即使连续变化的变量影响LC谐振器的谐振频率,如温度和附近接收器的反射阻抗,也是如此。
利用这种技术,LTC4125不断调整集成全桥开关的驱动频率,以便与串联LC网络的实际谐振频率相匹配。这样,LTC4125就能够在发射器线圈中有效地建立一个大振幅交流电流,既不需要高直流输入电压,也不需要高精度LC值。
LTC4125还通过改变全桥开关的占空比来调整串联LC网络上的波形的脉冲宽度。通过调高占空比,串联LC网络中将产生更多的电流,从而为接收器负载提供更高的功率。
图3. LTC4125脉冲宽度扫描 — Tx线圈中的电压和电流随占空比增加而增大。
LTC4125定期扫描此占空比,针对接收器端的负载条件寻找最佳操作点。这种最佳功率点搜索允许较大的气隙容限和线圈错位容限,同时避免在所有情况下造成接收器电路过热和电气过载。使用单个外部电容即可对扫描间隔轻松编程。
图1中所示的系统具有较高的错位容限。当线圈明显错位时,LTC4125能够调整产生的磁场强度以确保LTC4120接收到满负荷充电电流。在图1所示的系统中,长达12 mm的距离可传输高达2 W。
无线电池充电基础知识
无线电源系统由气隙分隔的两部分组成:发射(Tx)电路(包括发射线圈)和接收(Rx)电路(包括接收线圈)。
在设计无线电源电池充电系统时,实际能够增加电池能量的电量是一个关键参数。接收功率取决于许多因素,包括:
* 发射的功率值
* 发射线圈和接收线圈之间的距离和对准状况,通常用线圈之间的耦合系数来表示
* 发射和接收组件的容差
任何无线电源发射器设计的主要目标都是使发射电路能够产生一个强场,确保在最坏的功率传输条件下提供所需的接收功率。但是,避免在最佳情况下接收器过热和电气过载也同样重要。当输出功率要求较低且耦合性能出色时,这一点尤为重要。例如,电池使用靠近发射线圈的接收线圈充满电时的电池充电器。
使用LTC4125的简单而完整的发送器解决方案LTC4125发送器IC旨在与Power by Linear™产品系列中的一款电池充电器IC配对,将后者用作接收器;例如,LTC4120—无线功率接收器和电池充电器IC。
LTC4125具有简单、强大且安全的无线功率发送器电路所需的所有功能。尤其能够根据接收器负载要求调整其输出功率,以及检测是否存在导电异物。
如前所述,无线电池充电器系统中的发送器需要产生强磁场,以保证在最坏的功率传输条件下传递功率。为此,LTC4125采用了一种专有AutoResonant技术。
图2. LTC4125 AutoResonant驱动。
LTC4125 AutoResonant驱动可确保每个SW引脚上的电压始终与引脚输入电流同相。参考图2,当电流从SW1流向SW2时,开关A和C打开,同时开关D和B关闭,反之亦然。用这种方法循环锁定驱动频率,确保LTC4125始终以其谐振频率驱动外部LC网络。即使连续变化的变量影响LC谐振器的谐振频率,如温度和附近接收器的反射阻抗,也是如此。
利用这种技术,LTC4125不断调整集成全桥开关的驱动频率,以便与串联LC网络的实际谐振频率相匹配。这样,LTC4125就能够在发射器线圈中有效地建立一个大振幅交流电流,既不需要高直流输入电压,也不需要高精度LC值。
LTC4125还通过改变全桥开关的占空比来调整串联LC网络上的波形的脉冲宽度。通过调高占空比,串联LC网络中将产生更多的电流,从而为接收器负载提供更高的功率。
图3. LTC4125脉冲宽度扫描 — Tx线圈中的电压和电流随占空比增加而增大。
LTC4125定期扫描此占空比,针对接收器端的负载条件寻找最佳操作点。这种最佳功率点搜索允许较大的气隙容限和线圈错位容限,同时避免在所有情况下造成接收器电路过热和电气过载。使用单个外部电容即可对扫描间隔轻松编程。
图1中所示的系统具有较高的错位容限。当线圈明显错位时,LTC4125能够调整产生的磁场强度以确保LTC4120接收到满负荷充电电流。在图1所示的系统中,长达12 mm的距离可传输高达2 W。
举报