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基于bq51013的减少空载效能/实现更高节能充电的无线充电应用方案

来源: elecfans
2019-12-27
类别:无线互联
eye 102
文章创建人 拍明

原标题:减少空载效能/实现更高节能充电的无线充电应用方案

  无线充电并不是一个全新的技术方案,实际上我们日常生活中,已充斥大量的无线充电应用,例如电动牙刷、电动刮胡刀…等消费性电子装置,只是充电应用的无线化在应用时的充电效能与安全性差异问题,一直无法有效改善,直至现今在微控制器应用整合下,无线充电已获得更高充电效能、与更好的实用价值…

  无线充电技术其实并不是新东西,只是设计方案因为早期因为无线充电技术无法达到高功率、高速充电与安全性考量问题,仅能将无线充电技术应用于低功率、小电力的设计方案,例如需要达到防水、防尘的电子产品设计上,利用无线充电技术让设计外观不需有外露的金属充电连接器设计,例如电动牙刷、电刮胡刀等产品设计方案上。

  

图片.png

  无线充电解决方案,为利用Tx端线圈形成电场,再由Rx端线圈感应转换能量进行电力无线传输。

  图片.png

  为了强化能量传输效率,线圈的设计形式、尺寸也会影响传送效能,图为TDK开发的无线充电专用线圈模组。

  无接点、引线传输能量 无线充电技术适用于高耐度设计方案

  基本上在低功率的充电应用方案上,无线充电技术可以说是使用相当普遍的应用方案,主要可用来解决耐候型、防水/防尘类型电子产品设计的应用需求,但无线充电技术用于这类电子产品,不需过于要求充电效能,同时也因为低功率可获得较高的应用安全性,自然技术不需提升现有使用方案即可应付设计需求,但设计产品若换成智慧型行动电话、数位相机/摄影机或是采用更高容量电池的行动装置,旧式的无线充电技术就无法因应设计需求。

  先检视电池供电设备在充电时常会碰到的问题,电池充电器在能源消耗的关键主要可从两个问题进行检视,分别是是充电的效率与待机耗电的状况。在待机耗电方面,许多使用者经常会出现的应用型态,大多会在设备完成充电后仍然将充电器插在供电回路上,这代表着充电环境会形成大量的待机状态的额外耗电(即空载耗电),加上充电器为了节省成本,电路设计也相对较简陋,往往设备充电器处于空载时产生的耗能几乎能与充电时的耗能相当!

  BQ51013

  第二代集成的无线电源接收器解决方案,符合 Qi (无线充电联盟)标准

  描述

  bq5101x 是一款适用于便携式应用无线电源传输的集成型高级接收器 IC, 此器件不但提供 AC/DC 电源转换,同时还集成符合 Qi v1.0 通信协议标准所需的数字控制功能。 bq5101x 与 bq500210 发送器控制器相结合,可为无线电源解决方案实现完整的非接触式电源传输系统。 嵌入在便携式设备中的接收器线圈采用近场感应电源传输,可通过相互耦合的电感器接受发送器发送的电源。 来自接收器线圈的 AC 信号此后经过整流和调节,可用作系统关闭电子产品 (down-system electronics) 的电源。 全局反馈通过仅次于发送器的机制建立,以通过反散射调制稳定电源传输过程。 该反馈采用 Qi v1.0 通信协议建立后,可支持高达 5-W 的应用。

  该器件集成了一个低阻抗完全同步整流器、低压降稳压器、数字控制、和精确电压与电流环路。 整个功率级 (整流器与 LDO) 均采用低电阻 NMOS FET 技术确保高效率与低功耗。

BQ51013.png

  特性

  支持 5-V 稳压电源的集成型无线电源接收器解决方案

  93% 的整体峰值 AC-DC 效率

  完全同步整流器

  符合 WPC v1.0 标准的通信控制

  输出电压调节

  RX 线圈与 5-V DC 输出电压之间仅需的 IC

  动态整流器控制可提高负载瞬态响应

  支持 20-V 最大输入

  低功耗耗散整流器过压钳位 (VOVP = 15 V)

  热关断

  单个 NTC/控制引脚可实现最佳安全性与主机间 I/O

  独立数字控制器

  采用 1.9 x 3mm 晶圆芯片规模封装 (DSBG) 或 4.5 x 3.5mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装




责任编辑:David

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