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三大快充技术详解 怎样才能发挥最大功效?
来源:互联网
编辑:Angelina
在锂电池技术处于瓶颈时期,快充技术在近一年内快速普及,不光是旗舰机中采用了该技术,甚至在千元入门机内也可以看到,你要没个快充技术都不好意思说新发布的机器是属于这个时代的。在电池技术没有突破前,我们只能依靠这个方法来改善这个问题。
什么是快充技术
快充从字面上就可以很好的理解,即提升手机充电速度。那么它是通过什么样的途径来实现的呢?原理也非常简单、易懂。快充通过芯片组,来调整手机的输入电压和电流值,从而缩短充电时间。而常见的就是通过提高电压恒定电流、低电压高电流和高电压高电流三种情况对手机的充电速度进行提升。
为什么要有快充技术
由于目前手机都采用一体机身设计,无法更换电池,并且电池技术尚未突破,在高强度的使用情况下,不足以待机一天,时常可以看到拿着移动电源充电的人们。当有了快充技术后,可以利用该技术,大大缩短充电时间,有效的提升用户体验。
如何才能最大发挥快充功效
想要使手机拥有最快的充电速度,就必须使用手机内标配的数据线及充电器,它们在线及充电头上都具备一定的特殊性,因为每家的快充标准都不一样,电源芯片管理具有不同之处,所以使用非标配的数据线和充电头则无法实现快充。倘若电源适配器不支持快充,那么输出的电压也就达不到快充的标准。也就是说,采用专线、专头、专机,缺一不可。
另外,倘若你在使用的移动电源不具备快充功能的话,你也无法享受到该福利,所以就有必要在选择移动电源时注意该问题。
Quick Charge 1.0
早在2013年初,高通宣布了一项新技术——Quick Charge 1.0,该技术是Snapdragon移动处理器电源管理功能的一部分,将充电电流提升到1.8A~2A,可以让手机充电“比老款手机快最多40%”。高通Quick Charge 1.0技术最高支持10W的充电功率,这意味着在5V的充电电压下,充电电流可以达到2A。
Quick Charge 1.0
Quick Charge 1.0的工作原理是电源适配器5V输出到手机主板,主板上的充电电路得到5V电压,会对电池进行充电。而这种充电电路的存在形式会有2种,一个是PMIC方式,即手机套片内部的switching charger电路,它本身的效率已经很高。但是如果手机厂商还希望进一步提高充电电流,得到更快的充电时间,尽可能的再降低一些发热,也可以用片外独立的switching charger芯片。
支持芯片:骁龙600。
Quick Charge 2.0
在2014年,Quick Charge 2.0面世。Quick Charge 2.0在Quick Charge 1.0的基础上将最大充电功率进一步增加到了36W,因此大大缩短了充电时间。Quick Charge 2.0技术分为A级和B级两种标准,其中A级标准适用于智能手机、平板电脑以及其它便携式电子设备。
QC 1.0与QC 2.0对比
Quick Charge 2.0 A级标准规定的最大充电电流为3A,如果在5V的情况下,充电功率就为15W,因此充电速度要比最高支持10W的Quick Charge 1.0技术更快。Quick Charge 2.0和Quick Charge 1.0设备之间也相互兼容,但只有搭配支持Quick Charge 2.0的设备时,Quick Charge 2.0充电器才能发挥最高3A的充电电流。
支持芯片:骁龙200、400、410、615、800、801、805。
Quick Charge 3.0
在2015年底,高通推出了Quick Charge 3.0,首次采用了“最佳电压智能协商”算法,可在任意时刻实现最佳功率传输,且最大化效率。借助INOV和其他先进技术的Quick Charge 3.0,可实现比Quick Charge 2.0最高达38%的效率提升,同时还采用其他方法帮助保护电池寿命周期。
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在用制作的类和控制器类的仪表中,需要输出1—5V或4—20mA的直流信号的时候,通常采用专用的D/A芯片,一般是每路一片。当输出信号的精度较高时,D/A芯片的位数也将随之增加。在工业仪表中,通常增加到12位。12位D/A的价格目前比单片机的价格要高得多,占用的接口线数量也多。尤其是在需隔离的场合时,所需的数量与接口线相当,造成元器件数量大批增加,使体积和造价随之升高。如果在单片机控制的仪表里用PWM方式完成D/A输出,将会使成本降低到12位D/A芯片的十分之一左右。我们在S系列流量仪表中采用了这种方式,使用效果非常理想。下面介绍一下PWM方式D/A的构成原理。
[二]。电路原理
一般12位D/A转换器在手册中给出的精度为±1/2LSB,温度漂移的综合指标在20—50ppm/℃,上述两项指标在0.2级仪表中是可以满足要求的,下面给出的电路可以达到上述两项指标。
图1中的T是固定宽度,τ的宽度是可变的。τ分为5000份,每份2us。所以τ的最大值τmax=2×us,这就是T的宽度。当τ=T时,占空比为1,Vo=5.000V,τ=0时,Vo=0V。这种脉冲电压经过两级RC滤波后得到的电压可由下式表示:
VM必须是精密电压源。Vo与占空比成正比,且线性较好,这种方式在理论上是很成熟的,但实际应用上还存在一些问题。图2是实际线路,其中单片机可用两种常用芯片,VM的数值为5.000V±2mV,D/A与单片机必须是电气隔离的。否则数字脉冲电流产生的干扰会影响D/A精度,从可以看到高达50mV的干扰毛刺电压,因此有必要加光电隔离。经隔离后的脉冲驱动模拟开关CD4053。CD4053是三组两触点模拟开关,由PWM脉冲控制开关的公共接点使之与+5.000V和地接通,在VI得到与单片机输出相一致的PWM波形。该波形经两级RC滤波后由运放构成的电压跟随器输出Vo。其中RC的时间常数一般取RC≥2T,这样两级RC加起来就会得到纹波小于3mV的直流电压,本电路中RC=220ms,如果想进一步减小纹波,可适当提高RC的乘积,但电路的响应速度也会放慢。
用运放做RC输出的缓冲大有益处。它不仅提高了滤波电路带载能力,而且使线性度得到了提高。通过实验可知,这一级运放的的缓冲作用是保证整个D/A精度和线性度的重要环节。尽管RC滤波器无负载,处在非常理想的条件下工作,但Vo并不完全与占空比成正比。经测试,Vo与理想值有一些误差,如图3所示。
图中的曲线1表示理想值,曲线2表示实测值。由图中可见,曲线2的根部不太理想。这是因为所使用的电容不是纯电容,其中含有一定的电感。在占空比极小时,由于脉冲非常窄,它产生的高次谐波的频率很高,电感对高次谐波的感抗较大,因此在脉冲沿的位置上,尽管电压变化很大,但实际实际给电容充电却很小。这样就在窄脉冲时产生非线性。当采用无感电容时,这种非线性有较大改善,但仍不能完全吻合。由于无感电容容量太小,价格也较高,所以在大时间常数滤波电路中没有实际意义。在实际使用中解决这一问题的方法是舍弃根部非线性部分,只用线性部分,在工业仪表中,标准的信号一般为1—5V或4—20mA。而曲线2的非线性部分在0.4V以下,所以当采用1—5V输出信号时,精度为0.03%完全满足12位D/A要求。
除精度满足要求外,温度特性也必须满足要求。影响温度特性的原因主要是5V精密电源和的温度特性。为不使价格太高,选用2DW232精密稳压,运放的电阻与滤波电阻要匹配且温度系数≤25ppm。运算选择温漂≤10uV/℃的均可,一般廉价低温漂运放都可满足这个指标。采用上述措施后D/A的总温度漂为33ppm/℃。
[三]。实测数据
由于这个线路是在0.2级精密仪表中使用的,因此要求线性度和温度特性必须满足要求,另外,这个数据是测量V/I转换后4-20mA电源值与给定电流值之间的误差。这个误差还包含了V/I转换的误差。因此实际的D/A自身的误差比总误差要小。
由以上数据可知,满量程的线性度为0.04%,满量程的温度漂移为0.033%/10℃,系统响应时间约为2.2s,输出信号与标准值相差0.1%时所用的时间为11s。
[四]。结束语
上面所介绍的D/A电路结构简单,原理易懂,在单片机上都可以应用,笔者采用8098单片机的四路高速输入输出同时控制四路精密D/A输出。后面加一级V/I转换电路,构成标准的4—20mA电流输出,电路经一年多的现场实际应用,效果很好,适于目前0.2级仪表的全部要求。
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&#60;P style=&#34;line-height: 23.8&#34;&#62;至于你说的设计方案画图.你看下 这个参考资料.我刚刚找了很久的。&#60;/P&#62;
&#60;P style=&#34;line-height: 23.8&#34;&#62;http://www.elecfans.com/dianyuan/352815.html&#60;/P&#62;
&#60;P style=&#34;line-height: 23.8text-align:&#34;&#62;深圳市诚泰丰科技有限公司-技术部&#60;/P&#62;还没有帐号? 赶紧
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[原创] 用CD4541BE为电动车充电器diy的充满自停装置
UID:1922856
在线时间3623小时
M币9848专家10
前段时间用CD4541BE集成电路为电动车充电器diy了一个充满自停(延时断电)装置。经过半个多月的使用,性能稳定、计时精确、制作简单,真正的达到输入、输出双断电,效果令人满意。现重新拆解、拍照,把详细的制作过程分享给大家。充电器经diy后的外貌:充电器原铭牌:拆开盖子后。各位:请无视这可恶的飞线,谢谢!计时信号的拾取与充电器扇热风扇并联:拆下的小板:套管内藏有一只1KΩ的电阻,接在小板光耦的第一脚上:小板是这样支撑的:充电器的背面,使用了UC3844、CD4060、LM324贴片:详细电路图:内部接线图:工作过程大致是这样的:连接好插座、插头,按动AN,Q2得电导通,继电器J吸合,J1-1闭合自锁,J1-2闭合接通蓄电池组,充电器散热风扇转动,为电池组充电。同时并联在风扇两端的光耦PC817内1、2脚的发光二极管也得电发光,3、4脚导通电阻变小,拉低Q3基极电压,Q3截止,CD4541没有工作电源而不工作。充电器转灯后,风扇停止转动,并联在风扇两端的光耦也失电截止,3、4脚阻抗增大,Q3导通,CD4541得电计时(按图中参数计时55分钟),计时时间到了8脚输出高电平,使Q1导通,拉低Q2的基极电位,继电器失电释放,切断输入、输出电源,整个充电完成。也许有人会说:你这有个毛用啊!对于故障的蓄电池(年久、失水等),充电器不转灯,不是也一样把电池充来大肚皮。关于这个问题,CD4541功能强大,轻松做到延时8—10小时。到时再搭棚焊接一个电路(就几个元件),充电器内部空间还很大,轻松解决就是。本人小白,制作难免瑕疵,欢迎各位批评指正,谢谢大家。
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M币32206专家6
貌似不错啊&& 原理也清楚
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M币5909专家16
充电器转灯后不是没充满么,还得涓流充一阵呢。
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M币238专家5
做的不错。电源可取自次级12V,信号最好取自光耦,变一下极性。
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M币5446专家6
图画得好,作品制作工整,应加分!
UID:1922856
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M币9848专家10
小白在这给各位鞠躬了!谢谢大家慷慨解囊,帮我告别了“负翁”的时代。
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UID:1922856
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M币9848专家10
回 jingmidianzu 的帖子
:充电器转灯后不是没充满么,还得涓流充一阵呢。&#160;( 18:58)&#160;转灯后延迟55分钟切断输入、输出电源。原计划想延迟一小时的,结果找了一个470K电阻接在4541的1脚,延时时间只有49分钟,再串了个100K的上去,延时55分钟了。懒得折腾,就这样先使用着吧。
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回 曹宝维 的帖子
:做的不错。电源可取自次级12V,信号最好取自光耦,变一下极性。&#160;( 19:02)&#160;谢谢师傅指教,不胜感激!小白起初也是这想法,可是行不通啊。。。这充电器我还第一次见:绿灯、红灯、风扇都只使用了LM324中的一个比较器驱动,绿灯由次级电源(324工作电源)经5K电阻提供。红灯亮时,经一贴片8050三极管拉低绿灯电压,使绿灯熄灭。信号的拾取确实有困难,而且指示灯电流较低。根本不可能使光耦完全导通。信号直接取到324一个比较器的输出端也不行。当然我也使用了光耦将充电器与延时装置进行隔离,以确保使用之安全。最主要的是:此延时装置全部元件除CD4541BE(X宝:0.57元/只)外,都来自拆机。继电器6V两常开,两常闭的,吸合电流有60多个mA。使用机内电源的话,继电器只切断输入,是完全没有问题的。再用继电器的一对常开触点接上电池的话,就会造成继电器不能自锁的问题(之后用其它电源做了几次试验,接上负载就不能自锁,到现在没明白是什么原因引起)。不切断充电器到电池这一回路,电池会以30多个mA的电流向充电器放电。虽然充电器里面使用了BT151可控硅做电池极性检测也不能完全解决电池向充电器放电的问题。最后才专门为此延时装置打造了容抗降压稳压电源,让师傅您见笑。
UID:1922856
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M币9848专家10
回 ywg0731 的帖子
:图画得好,作品制作工整,应加分!&#160;( 19:23)&#160;哈哈。。。师傅过奖!我会脸红的哟。。。。
UID:1381633
在线时间140小时
M币671专家1
这个作品原理清晰,讲解到位,感谢作者很细心!
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