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应用方案
APLICATIONS
无线充电(5V2A-36V4A)锂电充电ic茂捷M1056应用简析
发表于:2018-08-15

无线充电的由来:

无线充电技术(英文:Wireless charging technology;Wireless charge technology )源于无线电能传输技术,可分为小功率无线充电和大功率无线充电两种方式。

小功率无线充电常采用电磁感应式,如对手机充电的Qi方式,但中兴的电动汽车无线充电方式采用的感应式。大功率无线充电常采用谐振式(大部分电动汽车充电采用此方式)由供电设备(充电器)将能量传送至用电的装置,该装置使用接收到的能量对电池充电,并同时供其本身运作之用。

由于充电器与用电装置之间以磁场传送能量,两者之间不用电线连接,因此充电器及用电的装置都可以做到无导电接点外露。

无线充电产业链分为接收和发射两个部分,接收端上下游产业链分为芯片、磁性材料、传输线圈、模组制造、系统集成。而发射端分为:芯片、线圈模组、方案设计。

接收端芯片与系统集成设计环节技术壁垒高、利润高(大概各占无线充电产业链利润的30%),主要客户是手机终端。发展状态与三年前指纹识别非常类似,只有IDT一家有过出货经验,博通是给苹果公司官方定制,而其他包括TI、高通在内都没能抓住产业的第一波爆发机会,未能打入任何一家手机厂商的供应链。相反,国内一批掌握高尖端技术的创业公司和上市公司提前布局,

在发射端芯片环节,参与厂商众多,分化出不同的层级。一线的无线充电器厂商,更看重定频、FOD异物检测功能,以及快充等性能,国内少数主打高端市场的芯片厂商往往成为其首选。在主打性价比的品牌中,国外的芯片因为其居高不下的价格很难占据一席之地,反而国内的一批芯片厂商市场占有率很高,当然这一市场的竞争也非常激烈。

优点

  1. 利用无线磁电感应充电的设备可做到隐形,设备磨损率低,应用范围广,公共充电区域面积相对的减小,但减小的占地面积份额不会太大。

  2. 技术含量高,操作方便,可实施相对来说的远距离无线电能的转换,但大功率无线充电的传输距离只限制在5米以内,不会太远。

  3. 操作方便。

缺点

  1. 虽然设备技术含量高,但设备的经济成本投入较高,维修费用大。

  2. 因实现远距离大功率无线磁电转换,所以设备的耗能较高。随着无线充电设备的距离和功率的增大,无用功的耗损也就会越大。

  3. 无线充电技术设备本身实现的是二次能源转换,也就是将网电降压(或直接)变为直流电后在进行一次较高频率的开关控制交流变换输出。由于大功率的交直交电流转换是进行电能的二次性无线传输原因,所以电磁的空间磁损率太大。

  4. 随兴的无线充电领域不断的扩展小编为你推荐的茂捷M1056

  5. 是一款完整的单节锂电恒定电流/恒定电压的充电控制ic。

    茂捷M1056其底部带有散热片的SOP-8/MSOP-8封装与较少的外部元件数目使得M1056成为便携式应用的理想选择。

    M1056可以适合USB电源和适配器电源工作。

    M1056采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管,热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。

    充电电压固定于4.2V,而充电电流可...


    产品特点:

    高达1000mA的可编程充电电流

    无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管 

    用于单节锂离子电池、采用SOP封装的完整线性充电器 

    恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能 

    精度达到±1%的4.2V预设充电电压 ·用于电池电量检测的充电电流监

    器输出 

    自动再充电 

    充电状态双输出、无电池和故障状态显示 

    C/10充电终止

    待机模式下的供电电流为50uA 

    2.9V涓流充电 

    软启动限制了浪涌电流 

    电池温度监测功能 

    封装: SOP8-PP/MSOP8-PP

    无线充电1.jpg

应用领域:

智能手机、平板电脑、智能键盘、智能鼠标、智能LED台灯、智能遥控器、穿戴蓝牙耳机、

穿戴蓝牙手表、不高于36V移动设备无线充电、可穿戴、无人机、智能机器人

电动工具、电动自行车、电动摩托车、智能吸尘器、割草机、园艺设备、

送餐机器人、物流仓库、工厂流水线路

部分阐述:

M1056

工作原理 是专门为一节锂离子电池或锂聚合物电池而设计的线性充电器,芯片集成功率晶体管,充电电流可以用外部电阻设定,最大持续充电电流可达1A,不需要另加阻流二极管和电流检测电阻。M1056包含两个漏极开路输出的状态指示端,充电状态指示输出端CHRG和充电完成指示输出端STDBY 。充电时管脚CHRG输出低电平,表示充电正在进行。如果电池电压低于2.9V,M1056用小电流对电池进行预充电。当电池电压超过2.9V时,采用恒流模式对电池充电,充电电流由 PROG管脚和GND之间的电阻RPROG确定。当电池电压接近4.2V电压时,充电电流逐渐减小,M1056进入恒压充电模式。当充电电流减小到充电结束阈值时,充电周期结束,CHRG端输出高阻态,STDBY端输出低电位。 充电结束阈值是恒流充电电流的10%。

当电池电压降到再充电阈值4.1V以下时,M1056自动开

始新的充电周期。芯片内部的高精度电压基准源、误差放大器和电阻分压网络确保电池端调制电压的精度在1%以内,满足锂离子电池和锂聚合物电池的要求。当输入电压低于欠压锁定阈值电压或者输入电压低于电池电压时,充电器进入低功耗的睡眠模式,此时电池端消耗的电流小于 2uA。M1056 内部的智能温度控制电路在芯片的结温超过125℃时自动降低充电电流,这个功能可以使用户最大限度的利用芯片的功率处理能力,不用担心因为过热而损坏芯片或者外部元器件。这样,用户在设计充电电流时,可以不用考虑最坏情况,而只是根据典型情况进行设计因为在最坏情况下,M1056会自动减小充电电流。

如果将使能输入端 CE 接低电平,充电器停止充电。

茂捷微信.jpg


更多关于M1056资料


亚搏app是一家专业从事纯模拟电路和数模混合集成电路设计的IC设计公司。公司资深研发团队将业界先进的设计技术与亚太地区的本土优势产业链相结合,服务全球市场,为客户提供高效率、低功耗、低风险、低成本、绿色化的产品方案和服务。助力于充电器、适配器、照明、锂电充电等产业的发展。
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