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单片机的同步 一款锂电池同步整流升压电路,看完就能理解所有Boost升压电路

小编 2024-10-07 技术文档 23 0

一款锂电池同步整流升压电路,看完就能理解所有Boost升压电路

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简介

Boost升压电路原理

500kHz 5V 高效同步PWM Boost升压转换器FP6276A

简介

我们在设计需要有些需要锂电池的产品中,由于锂电池正常工作电压范围在2.9V~4.2V之间,对于那些高于4.2V的电路,比如5V的电路,锂电池的供电电压就是不够的。这样我们就需要用到升压电路,来实现升压的功能。这里我们对锂电池的升压电路设计采用的是Boost升压电路结构。

Boost升压电路原理

我们知道大部分DC-DC电压转换芯片大都是采用Boost升压结构的形式,其主要由升压电感、二极管、和电容组成。结构图如下:

Boost升压电路是通过控制开关通断,来控制电感存储和释放能量,从而使输出电压比输入电压高。

在开关闭合时,电感通过图中回路1存储能量,此时二极管截止,后级电路由电容供电;

当开关断开时,电感通过图中回路2释放能量,此时二极管导通,电感给电容充电并为后级电路供电。

所以我们可以发现,在开关断开时,二极管两端存在压降,如果后级电路工作电流很大的话,那么这个二极管是在消耗很多的电能。所以在设计Boost电路时,对二极管的参数选型也很重要。

所以如果在输出电流很大的情况下,那么这个电路就变得不是那么的十分完美,因为这个二极管消耗了电能。在这个电路中我们发现这里的二极管也是起到开关的作用,于是我们就想到在二极管导通时,使用内阻极低的mos管来替代这个二极管,这样mos管上的压降就很小,耗电也就小。这种方法就是我们常说的同步整流 。这里我们就很明显的知道了,同步整流电路的工作效率比传统二极管整流电路效率要高。对于锂电池这种本身电量有限的电源,使用同步整流升压给后级电路供电是最合适的方案,市场中有很多充电宝都是使用二极管整流,这种整流电路充电效率就没有同步整流的高了。下面就为大家介绍一款同步整流芯片。

500kHz 5V 高效同步PWM Boost升压转换器FP6276A

FP6276A具有输入电压范围2.4V~4.5V,可以看到这个完全是为单节锂电池升压设计的。其静态电流<1uA,具有过温保护,过压保护,过流保护等功能,其他具体详情请查阅数据手册,这里就不作过多介绍。

下面先看下FP6276A的引脚相关相信,如下图:

其内部结构框图如下:

FP6276A典型应用电路如下:

从FP6276的典型应用电路可以看出它和传统的二极管整流最大的差别就是没有整流二极管,这里是通过集成在芯片内部的mos进行整流的。

电路中输出电压通过两个电阻分压反馈来实现输出电压的稳定,Vout=0.6V * ( 1 + R1/R2 )。

电路中是通过调节电阻R3来实现电路限流保护的,Iocp = (180000/R3) + 0.2。电阻必须在37.5k和300k之间,电流限制正在5A和0.8A之间。

最后再看下FP6276A升压电路layout布局建议,如下图:

FP6276A升压电路layout布局建议

朋友们,你们都有什么好的同步整流升压转换器可以推荐呢?欢迎留言告诉我,好了,这个超过效锂电池同步整流升压电路就介绍到这里,下次将使用这个电路设计一个移动电源充电宝,欢迎大家关注我的头条——单片机嵌入式爱好者 !分享是种美德,如果觉得此文讲的不错的话,欢迎给个转发分享给更多的朋友。有什么问题也欢迎评论一起交流。

PIC单片机PIC16F786编程之UART通讯——同步串口与异步串口区别

同步就是双方有一个共同的时钟,当发送时,接收方同时准备接收。

异步双方不需要共同的时钟,也就是接收方不知道发送方什么时候发送,所以在发送的信息中就要有提示接收方开始接收的信息,如开始位,结束时有停止位。

1.异步通信方式的特点:

异步通信是按字符传输的。每传输一个字符就用起始位来进来收、发双方的同步。不会因收发双方的时钟频率的小的偏差导致错误。

这种传输方式利用每一帧的起、止信号来建立发送与接收之间的同步。特点是:每帧内部各位均采用固定的时间间隔,而帧与帧之间的间隔时随即的。接收机完全靠每一帧的起始位和停止位来识别字符时正在进行传输还是传输结束。

(使用串口USART中的串行异步通信是一个代表)

2.同步通信方式的特点:

进行数据传输时,发送和接收双方要保持完全的同步,因此,要求接收和发送设备必须使用同一时钟。

优点是可以实现高速度、大容量的数据传送;缺点是要求发生时钟和接收时钟保持严格同步,同时硬件复杂。

(SPI总线是一个典型代表)

3.相似处:

可以这样说,不管是异步通信还是同步通信都需要进行同步,只是异步通信通过传送字符内的起始位来进行同步,而同步通信采用共用外部时钟来进行同步。所以,可以说前者是自同步,后者是外同步。

启动位和停止位

怎么区分现在是在发送数据还是在常态呢?所以在每次发送一个字节的数据之前TX脚都会先输出一小段的低电平。来告诉对方,我要发送数据了这一小段低电平便是启动位(起始位)。

如果我们发送的不仅仅只有一个字节,而是好几个字节,两个数据之间总要有个间隔吧!要不然分不清谁跟谁。所以每发送完一个字节的数据,TX脚就会输出一小段的高电平这便是停止位。

波特率

在数据发送中每个位的时间都要事先定好,而且发送和接收的双方都必须事先知道并设置好。那这个时间是怎么确定的呢?这就牵扯的一个东西波特率。在这里波特率=比特率。比特率也就是 一秒钟发送多少位的数据。如果要一秒钟发送为9600个位,我们将波特率设置为9600。1/9600约等于0.0001s 也就是每个位的发送时间。

小端发送

如果 发送大写字母“ A ”也就是发送二进制数 “01000100”,串行通信是从低位开始发送。

下图为字母”A”数据发送的时序图.

实例:我们可以利用PC机的串口和单片机进行异步串行通信,单片机接收到什么样的数据,就在给PC机发送数据,波特率为115200。不过单片机输出的TTL信号,需TTL转232.PC机才能接收。有关这方面的硬件设计网上很多故不赘述。

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