采用超級電容器組的電源保持係統,可保護設備中的易失性數據
發布時間:2018-06-01 責任編輯:lina
【導讀】shouchishidianzishebeizaiwomenderichangshenghuozhongqizhezhongyaodezuoyong。youyukekaoxingshizuizhongyao,yincishouchishishebeicaiqulejinshendegongchengsheji,bingcaiyongleqingliangxingdianyuan,yizaizhengchangtiaojianxiaquebaokekaodeshiyong。danshi,buguanduoshaojinshendegongchengshejidouwufabimiantamenzaiyonghushouzhongzaoyu“粗暴對待”。
例如:當工廠裏的工人失手跌落一個條形碼掃描儀而導致電池跳出時,會發生什麼? 此類事件用電子學的方法是不能預知的,而且在未提供某種形式的“安全網”(一種存儲了充足能量的短期電源保持係統,用於提供備用電源,直到可以更換電池或者能將數據存儲到永久性存儲器中為止) 之情況下,保存在易失性存儲器中的重要數據將會丟失。
超級電容器具有緊湊、堅jian固gu和he可ke靠kao的de特te點dian,並bing能neng支zhi持chi用yong於yu應ying對dui短duan期qi掉diao電dian過guo程cheng中zhong後hou備bei係xi統tong的de電dian源yuan要yao求qiu。與yu電dian池chi相xiang似si,它ta們men也ye需xu要yao在zai輸shu出chu端duan進jin行xing謹jin慎shen的de充chong電dian和he功gong率lv調tiao節jie。LTC®3226 是一款具有一個電源通路 (PowerPath™) kongzhiqideliangjiechuanlianchaojidianrongqichongdianqi,kejianhuahoubeixitongdesheji。tebiedi,gaiqijianbaohanyigejukebianchengshuchudianyahezidongdianchidianyapinghenggongnengdechongdianbengchaojidianrongqichongdianqi、一個低壓差穩壓器和一個用於實現正常模式與後備模式之間切換的電源故障比較器。低輸入噪聲、低靜態電流和緊湊的占板麵積使 LTC3226成為緊湊、手持和電池供電型應用的理想選擇。這款器件采用3mm x 3mm 16引腳QFN封裝。
後備電源應用
圖 1 示出了一款采用超級電容器組的電源保持係統,該電容器組在沒有電池電源的情況下提供持續約45s 的 165mW 待機功率的容量。一個 LDO 負責在後備模式期間將超級電容器組的輸出轉換為一個恒定電壓電源。

圖 1:采用超級電容器的典型電源後備係統
采用 LTC3226 可以輕鬆設計電源後備係統。例如:取一個在采用單節鋰離子電池供電時具有 150mA 工作電流和 50mA 待機電流 (ISB) 的器件。為確保接入一個已充電電池,電源故障比較器 (PFI) 的高電平觸發點設定為3.6V。當電池電壓達到3.15V時,器件進入待機模式;而當電池電壓為3.10V (VBAT (MIN)) 時,則器件進入後備模式,並將保持電源的時間周期(tHU)初始設置為大約45s。
待機模式觸發電平受控於一個外部比較器電路,而後備模式觸發電平則受控於PFI比較器。當處於後備模式時,必須禁止器件進入全麵運行模式,以避免造成超級電容器過快地放電。
設計從設定 PFI 觸發電平開始。R2 被設定為 121k, R1 的阻值應把 PFI 引腳上的 PFI 觸發電平 (VPFI) 設定至1.2V,其計算公式如下:

據此將R1設定為191k。
VIN 引腳上的遲滯必需延長以滿足 3.6V 的觸發電平。這可以通過在 PFI 引腳和 PFO 引腳之間增設一個電阻器與二極管的串聯組合來實現。VIN(HYS) 為0.5V,VPFI(HYS)為20mV,而Vf為0.4V。

R8設定為348k。
通過將 R7 設定為 80.6k,並計算 R6 阻值,把 LDO 後備模式輸出電壓設定為3.3V。VLDO(FB)為0.8V。

將R6設定為255k。
串聯連接的超級電容器上的滿充電電壓被設定為5V。這是利用位於 CPO 引腳與 CPO_FB 引腳之間的一個分壓器網絡完成的。R5 設定為 1.21M,並計算 R4阻值。VCPO(FB)為1.21V。

設定R4 = 3.83M。
在後備模式中,當超級電容器組上的電壓開始接近VOUT 時,在計算 tHU 結束時超級電容器上的最小電壓必須將兩個超級電容器的 ESR 和 LDO 的輸出電阻考慮在內。假設每個超級電容器的 ESR 為 100mΩ,而 LDO 輸出電阻為 200mΩ,這將由於 50mA 待機電流的原因而使VOUT (MIN)增加20mV。VOUT (MIN)設定為3.1V,從而在超級電容器組上產生一個1.88V的放電電壓 (∆VSCAP)。現在,可以確定每個超級電容器的大小。

每個超級電容器均選擇為一個由 Nesscap 公司提供的3F/2.7V電容器(ESHSR-0003C0-002R7)。圖 2 示出了在具有一個 50mA 負載時係統的實際後備時間。由於在實際電路中使用了較大的 3F 電容器,因此後備時間為55.4s。
結論
高(gao)性(xing)能(neng)手(shou)持(chi)式(shi)設(she)備(bei)需(xu)要(yao)能(neng)夠(gou)為(wei)設(she)備(bei)提(ti)供(gong)足(zu)夠(gou)長(chang)時(shi)間(jian)供(gong)電(dian)的(de)電(dian)源(yuan)後(hou)備(bei)係(xi)統(tong),以(yi)在(zai)電(dian)池(chi)突(tu)然(ran)被(bei)拿(na)掉(diao)時(shi)可(ke)安(an)全(quan)地(di)保(bao)存(cun)易(yi)失(shi)性(xing)數(shu)據(ju)。超(chao)級(ji)電(dian)容(rong)器(qi)可(ke)在(zai)此(ci)類(lei)係(xi)統(tong)中(zhong)充(chong)當(dang)緊(jin)湊(cou)和(he)可(ke)靠(kao)的(de)電(dian)源(yuan),但(dan)是(shi)它(ta)們(men)需(xu)要(yao)用(yong)於(yu)充(chong)電(dian)及(ji)輸(shu)出(chu)電(dian)壓(ya)調(tiao)節(jie)的(de)專(zhuan)用(yong)控(kong)製(zhi)係(xi)統(tong)。LTC3226通過把一個兩節超級電容器充電器、PowerPath 控製器、一個 LDO 穩壓器和一個電源故障比較器全部集成在單個3mm x 3mm 16引腳 QFN 封裝之中,使得能夠輕而易舉地構建一款完整的電源後備解決方案。

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