充电电路分析—以MAX8622为例 MAX8622支援两颗硷性电池或一颗锂电池的应用,并整合了MOSFET至IC内部,利用限制电流峰值(peak current limit)控制方式。具有高度整合且高效率的闪光灯充电驱动IC,其电路如(图三)。
此种充电电路架构相当于反驰式(Flyback)转换器,针对闪光灯充电应用,而採用限制电流峰值的控制方式。而MAX8622採用每个周期(cycle-by-cycle)限制电流峰值方式,此方式可抑制输入突波电流(inrush current)并快速且有效率的充饱输出电容。
其动作原理是利用变压器一次侧的电感储能,再将能量转换至二次侧的输出电容。当导通MOSFET时,输入电压会对电感充电而电感电流会上升,当电感电流上升至峰值点(利用Pin 1, ISET设定)后截止MOSFET,此时一次侧电感上的能量会转换至输出电容,当二次测电流降至几乎为零时再导通MOSFET,如此循环直至输出电容电压达到所设定的电压值时,此控制器才会停止动作。(图四)与(图五)为在不同周期时的一次侧与二次侧电流波形。在此种应用上,充电时间(charge time)是一个非常重要的规格,此文章就使用了两种方法做理论推导与分析。
(图三) MAX8622充电电路
(图四) 一次侧与二次测电流波形(充电的前几个週期)
(图五) 一次侧与二次测电流波形(充电中的几个週期)
■输出电压与充电时间 方法一:
定义变压器匝数比为N,变压器一次侧电感为,二次侧电感为当MOSFET导通时,定义为每个周期MOSFET的导通时间由(公式一)可得知在为定值,则每个周期的也为一定值当MOSFET截止时,此电路就为LC串联电路。
(公式一)
(公式二)
的初始值为且定义为每个周期的初始值,为输出电容当=0时,MOSFET就会导通而切换至下一个週期,故可以推导出每个週期的截止时间(off-time)。
由(公式二)也可看出每个周期的是不固定的,会随着输出电容电压增加而越来越小。假设输出电容初始值为0(即=0)则第一个週期的off –time为(即, 的週期)某个周期输出电容电压为(公式三)。整个充电时间为(公式四)。
(公式三)
(公式四)
方法二:
由上述分析可得知在每个周期是固定的,而是可变的。方法二是将方法一做了一些假设而简化,将二次侧谐振电流线性化,假设很小,所以,并且假设每个切换周期输出电压的变化很小,故公式二可简化得(公式五)
在时间内是对输出电容充电,所以可以将等效为输出电压对时间的微分。故可得(公式六)。
(公式五)
(公式六)
■输入电流 由动作原理可得知在MOSFET导通时,输入电压会对变压器一次侧电感充电,在每次导通期间储存在一次侧电感的电荷为(公式七)。
所以输入电流可得知为(公式八)
(公式七)
(公式八)
■LX电压 当MOSFET导通时,LX电压为零;当MOSFET截止时,LX电压为输入电压加上输出电压除以变压器匝数比,其公式如下:
(公式九)
(公式十) |