应用 电路
(持续)
controlling 这 adj. 管脚 的 这 LM317 这个 begins 至 regu-
late 这 电压 横过 这 电池 和 这 常量 电压
portion 的 这 charging 循环 开始. Once 这 charger 是 在
这 常量 电压 模式, 这 charger 维持 一个 regu-
lated 8.4v 横过 这 电池 和 这 charging 电流 是 de-
pendent 在 这 状态 的 承担 的 这 电池. 作 这 cells ap-
proach 一个 全部地 charged 情况, 这 承担 电流 falls 至 一个
非常 低 值.
图示 6
显示 一个 li-ion 电池 charger 那 特性 一个 漏出-
输出 电压 的 较少 比 一个 volt. 这个 charger 是 一个
常量-电流, 常量-电压 charger (它 运作 在
常量-电流 模式 在 这 beginning 的 这 承担 循环
和 switches 在 至 一个 常量-电压 模式 near 这 终止
的 这 charging 循环). 这 电路 组成 的 二 基本 喂养-
后面的 循环. 这 第一 循环 控制 这 常量 承担 cur-
rent delivered 至 这 电池, 和 这 第二 确定 这
最终 电压 横过 这 电池.
和 一个 释放 电池 连接 至 这 charger, (电池
电压 是 较少 比 8.4v) 这 电路 begins 这 承担 循环
和 一个 常量 承担 电流. 这 值 的 这个 电流 是
设置 用 使用 这 涉及 部分 的 这 LM10C 至 强迫 200
mV 横过 R7 因此 造成 大概 100 µA 的 发射级
电流 至 流动 通过 q1, 和 大概 1 毫安 的 发出-
ter 电流 至 流动 通过 q2. 这 集电级 电流 的 Q1 是
也 大概 100 µa, 和 这个 电流 flows 通过
R2 developing 50 mV 横过 它. 这个 50 mV 是 使用 作 一个 ref-
erence 至 开发 这 常量 承担 电流 通过 这
电流 sense 电阻 r1.
这 常量 电流 反馈 循环 运作 作 跟随. ini-
tially, 这 发射级 和 集电级 电流 的 Q2 是 两个都 ap-
proximately 1 毫安, 因此 供应 门 驱动 至 这 场效应晶体管
q3, turning 它 在. 这 输出 的 这 LM301A 运算-放大 是 低.
作 Q3’s 电流 reaches 1a, 这 电压 横过 R1 ap-
proaches 50 mv, 因此 canceling 这 50 mV 漏出 横过 r2,
和 造成 这 运算-放大’s 输出 至 开始 going 积极的, 和
begin sourcing 电流 在 r8. 作 更多 电流 是 强迫 在
R8 从 这 运算-放大, 这 集电级 电流 的 Q2 是 减少
用 这 一样 数量, 这个 减少 这 门 驱动 至 q3,
至 维持 一个 常量 50 mV 横过 这 0.05
Ω
电流 敏感性-
ing 电阻, 因此 维持 一个 常量 1A 的 承担 cur-
rent.
这 电流 限制 循环 是 stabilized 用 compensating 这
LM301A 和 C1 (这 标准 频率 补偿
使用 和 这个 运算-放大) 和 c2, 这个 是 额外的 compen-
sation 需要 当 D3 是 向前 片面的. 这个 helps 速
向上 这 回馈 时间 在 这 反转 偏差 的 d3. 当
这 LM301A 输出 是 低, 二极管 D3 反转 biases 和 前-
vents 这 运算-放大 从 拉 更多 电流 通过 这 发出-
ter 的 q2. 这个 是 重要的 当 这 电池 电压 reaches
8.4v, 和 这 1A 承担 电流 是 非 变长 需要. resis-
tor R5 isolates 这 LM301A 反馈 node 在 这 发射级 的
q2.
这 电池 电压 是 sensed 和 缓冲 用 这 运算-放大
部分 的 这 lm10c, 连接 作 一个 电压 追随着 driv-
ing 这 lm3420. 当 这 电池 电压 reaches 8.4v, 这
LM3420 将 begin regulating 用 sourcing 电流 在 r8,
这个 控制 这 集电级 电流 的 q2, 这个 在 转变 re-
duces 这 门 电压 的 Q3 和 变为 一个 常量 volt-
age 调整器 为 charging 这 电池. 电阻 R6 isolates
这 LM3420 从 这 一般 反馈 node 在 这 发射级
的 q2. 如果 R5 和 R6 是 omitted, 振动 可以 出现 dur-
ing 这 转变 从 这 常量-电流 至 这
常量-电压 模式. D2 和 这 PNP 晶体管 输入
平台 的 这 LM10C 将 disconnect 这 电池 从 这
charger 电路 当 这 输入 供应 电压 是 移除 至
阻止 这 电池 从 discharging.
一个 切换 调整器, 常量-电流, 常量-电压
二-cell li-ion 电池 charging 电路 是 显示 在
图示 7
.
这个 电路 提供 更 更好的 效率, 特别 在 一个
宽 输入 电压 范围 比 这 直线的 topologies. 为 一个 1A
charger 一个 lm2575-adj. 切换 调整器 IC 是 使用 在 一个
标准 buck topology. 为 其它 电流, 或者 其它 包装-
ages, 其它 members 的 这 简单的 切换器
™
buck
调整器 家族 将 是 使用.
电路 运作 是 作 跟随. 和 一个 释放 电池
连接 至 这 charger, 这 电路 运作 作 一个 常量
电流 源. 这 常量-电流 portion 的 这 charger 是
formed 用 这 循环 consisting 的 一个 half 的 这 LM358 运算
放大 along 和 增益 设置 电阻器 R3 和 r4, 电流
感觉到 电阻 r5, 和 这 反馈 涉及 电压 的
1.23v. Initially 这 LM358’s 输出 是 低 造成 这 输出
的 这 lm2575-adj. 至 上升 因此 造成 一些 charging cur-
rent 至 流动 在 这 电池. 当 这 电流 reaches 1a, 它
是 sensed 用 电阻 R5 (50 m
Ω
), 和 生产 50 mv. 这个
50 mV 是 amplified 用 这 运算-放大器 增益 的 25 至 生产
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图示 7. 高 效率 切换 调整器
常量 电流/常量 电压 2-cell Charger
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图示 8. 低 落后 常量 电流/常量
电压 li-ion 电池 Charger
lm3420-4.2/lm3420-8.2/lm3420-8.4/lm3420-12.6/lm3420-16.8
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