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在电池供电系统、井下应用(例如,采矿)以及在4 mA至20 mA环路中工作的过程控制系统中,往往对低功耗工作模式具有较高需求。
从理论层面上看,电池相关电路 (在 DC/DC 转换之前) 可以分成 4 种功能:电源选择、充电 (就充电电池而言)、监视和保护。
现代社会电子设备在无处不在;而且所有电子设备都需要电源。有些电子设备由电池供电,有些设备需要壁式适配器。为各种设备供电的直流电压可通过使用壁式适配器产生。
TB1212一款高压电池供电降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成基准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护等功能,非常适合高压直流应用场合应用。
尺寸对于耳戴式设备和可穿戴设备来说至关重要。支持小尺寸、锂离子电池供电设备的大多数PMIC还会需要其它附加器件,例如boost、buck或低压差(LDO)稳压器、充电器或用于LED显示器的电流调节器。为节省空间、提高效率,Maxim将上述功能全部集成在一起,构成完整的电源方案。
在电池供电设备中,电源管理 IC 能否消耗很小的电流对延长运行时间至关重要。微功率或毫微功率转换 IC 是必要的。
“无线充电”是指采用充电电池供电的设备——小如手机、手提电脑等便携式电子产品,大至电动汽车等交通工具,借助无线感应的方式使充电电池获得电力。
能源问题是当今世界广泛关注的热点问题,各国研究人员一直在努力寻找和开发新能源。近年来,环境振动能量已成为研究者的“ 新宠”,被应用在无线传感器网络的供电系统中,用以取代传统的电池供电。
移动通信技术的快速发展,使便携式无线通信产品呈现井喷式的发展态势。产品从单一的智能手机,快速发展到智能手表,智能手环,随身医疗监护等多形态,多用途的不同设备。所有这些设备无一例外都需要使用电池供电,而电池的耗电性又是消费者最关注的问题。
充电电池供电设备的设计人员希望充电器能够在不造成电源崩溃的情况下从电源获得最多的电量,以便最大限度地增大充电电流,在最短时间内完成充电。电源和电池之间的电阻是个挑战性难题。本文将阐述如何设计一款充电电路,其可在不受电源与电池之间不良电阻影响的情况下,从适配器获得最大的电源。