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    2014-5-29 16:07
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    1 引言 测量仪器、数据采集系统、伺服系统以及机器人等重要单元或关键部件需在非正常掉电时进行状态记录和必要的系统配置,使用电池往往由于长期浮充致使寿命减少,且需定期更换。超级电容器(Super Capacitor)兼有常规电容器功率密度大、充电电池比能量高的优点,可进行高效率快速充放电,且可长期浮充,在大电流充放电、充放电次数,寿命等方面优于电池,正在发展成为一种新型、高效、实用的能量储存装置,是介于充电电池和电容器之间的一种新型能源器件。本文采用超级电容器设计了高效、大电流Boost掉电后备电源。 2 超级电容容量和拓扑的选取 该电源实现短时掉电保护,其配置需要优化,即采用尽量小的电容容量获得尽量长的使用时间。采用Buck结构,效率会有所提高,但会有较大的电容电荷不能利用;采用升降压结构的Buck-Boost产生的反压直接利用会有困难;采用高频变压器隔离的拓扑,在经济性、效率、功率密度等方面均有一定限制;综上,本文采用了可使电容容量较为合理非隔离升压拓扑,主要技术指标如下:超级电容电压可用范围3V-5V,最大输入电流18A~20A,输出电压+5V@5A,保持时间10秒。由于掉电保护时间较短,功率元件降额使用不必太苛刻。 超级电容作为储能元件,在正常情况下,该设计由5V电源供电,并同时给超级电容进行充电。当外接电源掉电后,系统的所有供电需求均由超级电容完成。在此设计中超级电容部分是由两个耐压值为2.7V,容值为220F的电容串联组成,为了达到较好的均压效果,使用了两个1M的电阻对两支超级电容进行均压。 【分页导航】 第1页: 引言、超级电容容量和拓扑的选取 第2页: 后备电源主功率设计、可靠关断电路设计 第3页: 实验结果、结论 3 后备电源主功率设计 3.1 主功率拓扑的设计 主功率电路的拓扑结构采用的是Boost升压电路,电路如图1所示,主要包括超级电容,boost拓扑以及LC滤波三个部分。 Boost功率拓扑中,电感和MOSFET承受的电流较大,最大可到20A,必须考虑MOSFET的耐流和必要的散热措施。电感值选取应合适(本文选用2.2uH),由于在输入电压较低的情况下,需要得到必要的增益,MOSFET和电感的内阻会影响电压增益,即存在最大占空比,当占空比超过该值时,电压增益反而下降,效率变低,易因电感电流过大,引起电感饱和,从而烧毁MOSFET或电感。MOSFET需要导通阻抗较小,电感的直流阻抗也需要很小。 LC滤波部分主要包括电感与电容,可经过试验选择滤波级数。本设计选用0.9uH的电感作为滤波电感,滤波电容由2200uF和0.1uF的并联。 图1 主功率电路原理图 图2 控制驱动原理图 3.2 驱动控制设计 驱动控制采用UCC2813,开关频率为100K,如图2所示,由该芯片的输出Gate1直接驱动MOSFET. 图3 关断电路的原理图 4 可靠关断电路设计 任务完成后能可靠下电,即下电电压迅速且是单调下降的,关断电路的原理如图3所示,主要包括TL431基准电路,LM339运放比较电路两部分,通过检测超级电容两端电压,与设定及比较,形成滞环,完成电路的输出切断,图中滞环比较器在电容电压小于3.5V时电路关断。 【分页导航】 第1页: 引言、超级电容容量和拓扑的选取 第2页: 后备电源主功率设计、可靠关断电路设计 第3页: 实验结果、结论 5 实验结果 在输出为满载5A和空载的条件下测试,输出与控制占空比波形、电压纹波以及关断电压波形分别如图4、图5和图6所示,电压管段波形如图7所示。 图4 空载输出波形,电压平均值为5.0V(左)满载输出波形,电压平均值为4.98V(右)。 图5 空载时,输出电压波形(2)和占空比波形(1)(左)满载时,输出电压波形(2)和占空比波形(1)(右)。 图6 空载时,输出电压纹波波形(左)满载时,输出电压纹波波形(右)。 图7 电压关断时的波形。 输出空载时,电压为5.0V,纹波峰-峰值50mV;输出电流5A时,电压稳定,为4.98V,在完整工作期间纹波峰-峰值为150mV,负载调整率小于1%,占空比调节稳定;关断电路工作正常,可瞬间关断输出,波形单调,不产生振荡,超级电容从5V下降至3.5V,可供设备以5A持续供电10s,满足设计要求。 6 结论 本文介绍了一种掉电后备电源的设计,采用超级电容作为储能元件可长期浮充,大电流放电,提高了使用寿命;采用升压型拓扑,优化了超级电容容量配置,可在5V@5A条件下,持续工作10s,并在电容因欠压停止工作时,可迅速关断输出,输出电压单调下降,不产生振荡,满足了大多数设备的需求。 【分页导航】 第1页: 引言、超级电容容量和拓扑的选取 第2页: 后备电源主功率设计、可靠关断电路设计 第3页: 实验结果、结论
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    LTC3226通过把一个两节超级电容器充电器、PowerPath控制器、一个LDO稳压器和一个电源故障比较器全部集成在QFN封装之中,使得能够轻而易举地构建一款完整的电源后备解决方案。基于超级电容器的电源后备系统可在掉电时保护手持式设备中的易失性数据设计要点498JimDrew引言(PowerPath)控制器的两节串联超级电容器充电器,手持式电子设备在我们的日常生活中起着重要的作可简化后备系统的设计。特别地,该器件包含一个具用。由于可靠性是最重要,因此手持式设备采取了可编程输出电压和自动电池电压平衡功能的充电泵超谨慎的工程设计,并采用了轻量型电源,以在正常条级电容器充电器、一个低压差稳压器和一个用于实现件下确保可靠的使用。但是,不管多少谨慎的工程设正常模式与后备模式之间切换的电源故障比较器。低计都无法避免他们在用户手中遭遇“粗暴对待”。例输入噪声、低静态电流和紧凑的占板面积使LTC3226如:当工厂里的工人失手跌落一个条形码扫描仪而成为紧凑、手持和电池供电型应用的理想选择。这款导致电池跳出时,会发生什么?此类事件用电子学的器件采用3mmx3mm16引脚QFN封装。方法是不能预知的,而且在未提供某种形式的“安全网”(一种存储了充足能量的短期电源保持系统,后备电源应用用于提供备用电源,直到可以更换电池或者能将数图1示出了一款采用超级电容器组的电源保持系统,据存储到永久性存储器中为止)之情况下,保存在易失该电容器组在没有电池电源的情况下提供持续约性存储器中的重要数据将会丢失。45s的165mW待机功率的容量。一个LDO负责在后备模式……