0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

開關(guān)電容基本工作原理

科技綠洲 ? 來源:南芯半導(dǎo)體 ? 作者:南芯半導(dǎo)體 ? 2022-06-03 09:05 ? 次閱讀

隨著電子技術(shù)的快速發(fā)展,便攜設(shè)備已滲透到人們生活的各個方面。以手機為例,當(dāng)今社會生活已離不開手機的使用,從日常通訊到娛樂購物,甚至核酸檢測,不可否認(rèn),手機已經(jīng)成為了最重要的工具。

伴隨著手機的高強度使用,隨之而來的焦慮便是如何才能保證手中的手機有足夠長的續(xù)航時間?

這個問題也一直困擾著業(yè)界。目前主要的解決方案有兩個方向:1. 提升電池容量;2. 加快充電速度。

在提升電池容量方面,基礎(chǔ)材料技術(shù)的進(jìn)步相對緩慢,尚需要更多時間實現(xiàn)電池容量的突破。在充電速度方面,得益于芯片技術(shù)的迅猛發(fā)展,充電功率在過去不到10年的時間內(nèi)增長了幾十倍。使用習(xí)慣從之前的充電一晚上,到現(xiàn)在的20分鐘后又是一條好漢。從10年前5V/0.5A充電,到現(xiàn)在的150W甚至240W的充電功率,使得用戶的手機續(xù)航焦慮得到了極大的緩解。

說到手機充電功率的提升,不得不提到開關(guān)電容技術(shù)(Switched-Capacitor, Charge Pump)。

自150年前James Clark Maxwell 首次提出利用開關(guān)電容方法代替電阻的方法,在那之后開關(guān)電容主要還只用在模擬濾波器和小功率供電電路上,直到2017年,首顆充電用開關(guān)電容芯片才在手機中實現(xiàn)量產(chǎn)使用。在此之后,單顆開關(guān)電容芯片的功率從40W快速發(fā)展到如今的80W,同時也促進(jìn)了手機快充技術(shù)的急速發(fā)展。

開關(guān)電容的應(yīng)用

以常用的鋰電池充電為例,充電至少分為4個階段,分別為涓流充電(Trickle Charge), 預(yù)充電(Pre-Charge), 恒流充電(Constant Current Charge)和恒壓充電(Constant Voltage Charge)。開關(guān)電容電路通常在恒流充電和部分恒壓充電階段啟用,以充分利用開關(guān)電容電路的高轉(zhuǎn)換效率優(yōu)勢。

典型的手機快充的應(yīng)用如圖2所示,開關(guān)電容組成的充電通道與傳統(tǒng)的Buck Charger并聯(lián),形成了一條獨立的電池充電通路以完成高效快速的充電。當(dāng)適配器不支持輸出電壓連續(xù)可調(diào)時,Buck Charger可以支持最高18W的充電。若適配器滿足快充的要求,單顆開關(guān)電容電路可以支持從33W(SC8546)到80W(SC8571)的快速充電。

poYBAGKXGwiAYokFAAEJgKGfX8w285.png

(圖 2)

在應(yīng)用于快速充電之外,開關(guān)電容電路還可以作為電壓轉(zhuǎn)換電路以實現(xiàn)將電池電壓降壓或升壓后為母線供電。圖3是在手機供電系統(tǒng)中一種新穎的架構(gòu)。針對2s電池的手機系統(tǒng),開關(guān)電容電路可以將2s電池的高壓降低一半為系統(tǒng)(VSYS)供電,在充電時也可以將Buck Charger提供的VBAT充電電壓泵升兩倍為電池充電。這樣的架構(gòu)既可以保持與1s電池相同的主充電路以降低成本,又可以兼容SC8571的應(yīng)用實現(xiàn)2s高壓快充的效率。

pYYBAGKXGxGANuZhAACYbtdEssY514.png

(圖 3)

開關(guān)電容的工作原理

接下來將以2:1的開關(guān)電容為例介紹其基本的工作原理。如下圖所示,最簡單的2:1開關(guān)電容電路至少由5個器件組成,其分別為開關(guān)管Q1~Q4和飛電容CFLY。

poYBAGKXGxqAKvGRAAE6p_VyVco263.png

(圖 4)

2:1開關(guān)電容有兩個工作模態(tài):

其一為Q1和Q3導(dǎo)通,VIN通過Q1/CFLY/Q3組成的充電通道為VOUT提供能量;

其二為Q2和Q4導(dǎo)通,CFLY為VOUT提供能量。

poYBAGKXGyOAJh7QAADaiOMLSUk475.png

(圖 5)

pYYBAGKXGzSAHenkAAEpv--NBBc430.png

(圖 6)

圖6為2:1開關(guān)電容電路工作時的電流和電壓示意圖,其中紅色的曲線為飛電容CFLY的電流波形。其在每個充放電周期內(nèi)都是指數(shù)的,時間常數(shù)近似為開關(guān)管的導(dǎo)通電阻乘以飛電容CFLY。值得注意的是充電電流在開關(guān)管動作后的一段時間內(nèi)充電是最多的,開關(guān)管導(dǎo)通的時間越長,其流通的電流越小,這一點是與Buck電路的顯著區(qū)別。

由于開關(guān)電容電路沒有電感,因此其不具備調(diào)整輸出電壓連續(xù)可調(diào)的能力,只能等比例的,如2:1/3:1/4:1等,實現(xiàn)降壓或升壓。因此,開關(guān)電路可以等效為帶輸出阻抗的直流變壓器,如圖7所示。

pYYBAGKXG0eAE1jdAACWAapetdo437.png

(圖 7)

輸出阻抗為什么在圖7中會用一顆電阻來表示?

因為開關(guān)電容其本身是可以等效為一顆電阻的,接下來將用一個更為簡單的電路來進(jìn)行說明。

poYBAGKXG1iAN4HDAAA20xM3EZg096.png

(圖 8)

如圖8所示的開關(guān)電路,其有兩個開關(guān)S1和S2,還有一顆用于能量傳遞的電容CFLY。假設(shè)S1和S2以頻率f交替導(dǎo)通,并且在CFLY兩端的電壓在S1和S2斷開前都已達(dá)到穩(wěn)態(tài),即在S1斷開前CFLY兩端的電壓為VIN,在S2斷開前CFLY兩端的電壓為VOUT。

那么,在一個開關(guān)周期內(nèi),CFLY傳遞的電荷為:

640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

(1)

由于S1和S2都是頻率f交替導(dǎo)通,根據(jù)電流的定義,其等效傳遞的電流為:

640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

(2)

此開關(guān)電容電路的等效電阻為:

(3)

poYBAGKXG22AaQkpAABudkxTyG4410.png

(圖 9)

再回過頭重新看圖5中的開關(guān)電容的兩個工作狀態(tài),假設(shè)輸入VIN和輸出VOUT電壓在開關(guān)周期內(nèi)紋波很小或者保持不變,那么同樣可以利用式(1)-(3)來推導(dǎo)2:1開關(guān)電容電路的輸出阻抗。

需要說明的是,實際開關(guān)電容電路中,由于輸入輸出電壓和CFLY兩端的壓差在開關(guān)周期內(nèi)是有紋波變化的,且在工作狀態(tài)切換前CFLY兩端的電壓不一定可以進(jìn)入穩(wěn)態(tài),因此2:1開關(guān)電路輸出阻抗會復(fù)雜一些。(由于篇幅限制,將不在此詳細(xì)說明)

開關(guān)電容的優(yōu)勢

以上介紹了開關(guān)電容的工作原理,而高功率充電之所以選擇開關(guān)電容的拓?fù)渲饕且驗橄啾扰cBuck Charger有明顯的效率優(yōu)勢。其主要原因為:

沒有電感儲能,因此沒有電感引起的損耗

沒有電感續(xù)流,因此開關(guān)管沒有關(guān)斷損耗,二極管反向恢復(fù)損耗和死區(qū)損耗

由于開關(guān)管串聯(lián)工作,降低了寄生電容的壓降,進(jìn)一步降低了開通過程中產(chǎn)生的損耗

圖10為南芯SC8571的效率曲線,其峰值效率超過98.5%,相比于其他的充電拓?fù)?,開關(guān)電容展現(xiàn)了極大的效率優(yōu)勢。

poYBAGKXG4eAdNuRAABrOKKP4Ms804.png

(圖 10)

結(jié) 語

在如今這個對快充技術(shù)需求非常強烈的時代,開關(guān)電容電路通過其優(yōu)異的轉(zhuǎn)換效率在手機中獲得了大范圍的應(yīng)用,并已實現(xiàn)單顆充電80W的高功率。

本文通過對開關(guān)電容基本工作原理的簡介,說明了其工作特點和等效電路模型,并闡明了開關(guān)電容電路高轉(zhuǎn)換效率的原因。

審核編輯:彭靜
聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 芯片
    +關(guān)注

    關(guān)注

    450

    文章

    49632

    瀏覽量

    417136
  • 適配器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    8

    文章

    1889

    瀏覽量

    67579
  • 電池容量
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    164

    瀏覽量

    17203
  • 開關(guān)電容
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    101

    瀏覽量

    18387
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    電容降壓的工作原理

    電容降壓的工作原理 電容降壓的工作原理并不復(fù)雜。他的工作原理是利用電容在一定的交流信號頻率下
    發(fā)表于 11-30 10:47 ?1414次閱讀

    開關(guān)電容濾波器簡介及工作原理

    開關(guān)電容濾波器簡介及工作原理1. 簡介開關(guān)電容濾波器是由MOS開關(guān)、MOS電容和MOS運算放大器構(gòu)成的一種大規(guī)模集成電路濾波器。
    發(fā)表于 10-23 16:40

    電感、電容、霍爾式接近開關(guān)是什么工作原理?

    電感式接近開關(guān)工作原理電容式接近開關(guān)工作原理霍爾式接近開關(guān)
    發(fā)表于 03-16 07:05

    電容工作原理

    電容工作原理1. 引言 2. 電容器基礎(chǔ)知識
    發(fā)表于 08-20 17:52 ?6.4w次閱讀

    開關(guān)電源保護(hù)電路的工作原理

    開關(guān)電源保護(hù)電路的工作原理開關(guān)電源保護(hù)電路的工作原理開關(guān)電源保護(hù)電路的工作原理
    發(fā)表于 02-18 18:12 ?32次下載

    電容工作原理及應(yīng)用

    電容工作原理及應(yīng)用
    發(fā)表于 06-19 16:35 ?0次下載

    電容工作原理、電容傳感器原理及電容式耳機原理等

    本文講了電容充放電實驗、電容工作原理、電容濾波電路工作原理
    的頭像 發(fā)表于 07-30 08:55 ?4729次閱讀
    <b class='flag-5'>電容</b><b class='flag-5'>工作原理</b>、<b class='flag-5'>電容</b>傳感器原理及<b class='flag-5'>電容</b>式耳機原理等

    開關(guān)電源工作原理基礎(chǔ)

    開關(guān)電源工作原理基礎(chǔ)(現(xiàn)代電源技術(shù)考試題及答案)-開關(guān)電源工作原理,有需要的可以參考!
    發(fā)表于 09-15 13:57 ?76次下載
    <b class='flag-5'>開關(guān)</b>電源<b class='flag-5'>工作原理</b>基礎(chǔ)

    開關(guān)電源工作原理

    開關(guān)電源工作原理(電源技術(shù)期刊)-開關(guān)電源工作原理,有需要的可以參考!
    發(fā)表于 09-15 17:37 ?135次下載
    <b class='flag-5'>開關(guān)</b>電源<b class='flag-5'>工作原理</b>

    動畫演示電容工作原理電容傳感器原理

    1、電容充放電實驗;2、電容工作原理;3、電容濾波電路工作原理;4、電容式液位計;5、
    發(fā)表于 02-10 11:53 ?28次下載
    動畫演示<b class='flag-5'>電容</b><b class='flag-5'>工作原理</b>、<b class='flag-5'>電容</b>傳感器原理

    電容降壓的工作原理

    電容降壓的工作原理并不復(fù)雜。阻容降壓的工作原理是利用電容在一定的交流信號頻率下產(chǎn)生的容抗來限制最大工作電流。同時在
    的頭像 發(fā)表于 05-16 10:08 ?1122次閱讀
    <b class='flag-5'>電容</b>降壓的<b class='flag-5'>工作原理</b>

    自舉電容工作原理

    自舉電容工作原理? 自舉電容(bootstrap capacitor)是一種重要的電路元件,它主要用于增加電源或信號電平。它在電源單元、放大器設(shè)計、DC/DC轉(zhuǎn)換、PWM控制等電路中廣泛使用。在這
    的頭像 發(fā)表于 09-17 09:44 ?4097次閱讀

    自舉電容工作原理

    自舉電容工作原理? 自舉電容是一種特殊的電容器,能夠在沒有外電源的情況下對電場進(jìn)行儲存和放電。其產(chǎn)生原理主要基于自電勢和歐姆定律的基本原理,同時也涉及到電場、電路等多方面的知識。本文
    的頭像 發(fā)表于 09-17 09:44 ?2782次閱讀

    電容式接近開關(guān)工作原理

    電容式接近開關(guān)工作原理? 電容式接近開關(guān)是一種常用的接近開關(guān),它基于
    的頭像 發(fā)表于 12-07 15:48 ?2539次閱讀

    霍爾開關(guān)工作原理及應(yīng)用

    霍爾開關(guān)工作原理及應(yīng)用
    的頭像 發(fā)表于 04-09 10:29 ?1751次閱讀
    霍爾<b class='flag-5'>開關(guān)</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>及應(yīng)用