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配合移动设备不同充电应用的全面保护方案
作者:
时间:2009-05-09 13:00
来源:
采用电池供电的移动设备如手机、数码相机、手持全球卫星定位
(GPS)
系统等,在日常的充电
/
供电应用中,它们的电池都面临着正向
/
负向过压、过流等众多风险,故需要安全且小巧的电池充电管理,以尽可能的使电池的可用时间较长、可用电压较高、充电时间较短及电池生命周期时间较长等。
我们把普通墙式适配器或
USB
充电适配器到移动设备电池的通道称为直接充电通道,而把移动设备电池到外部附件
(
如调频收发器、负载扬声器和闪光模块
)
的通道称为反向供电
/
充电通道
(
参见图
1
移动设备的直接充电通道和反向供电
/
充电通道示意图
)
。
安森美半导体身为全球领先的高能效、高性能半导体方案供应商,针对移动设备不同的充电应用提供结合不同特性的过压保护方案
,
包括符合
YD/T1591
手机充电器及接口标准,具有低导通阻抗,符合
USB1.1/2.0
电流消耗要求,具有快关闭时间,支持软启动,并为客户提供完整的技术支持。
例如,在针对电压
/
电流可达
30 V/1A~2 A
的墙式适配器充电保护方面,安森美半导体的正向过压保护
(OVP)
器件包括
NCP345/NCP346(
仅驱动器
)
、
NCP347/NCP348(
集成
N
沟道
MOSFET)
,以及正在提供样品的集成
NMOS
、采用
WDFN 1.6×2 mm/1.6×1.8 mm
极小封装的
NCP349
等等。其中
NCP347/NCP348
提供市场上最低的导通阻抗
(
典型值
65 m
Ω)
,具有极短的关闭时间
(
典型值
1.5 us)
,能处理高达
2 A
的充电电流,欠压锁定
(UVLO)
和过压锁定(
OVLO
)电压能藉金属调整(
Metal Tweak
)在
2.5 V
至
7 V
范围内改变,为移动设备提供强大的正向过压保护功能。此外,安森美半导体还为墙式适配器充电保护提供结合
OVP
与过流保护
(OCP)
的器件,如
NCP370(
正
/
负向
OVP
及反向
OCP)
,以及正在提供样品的
NCP366(
集成
PMOS)
和
NCP367(
集成
PMOS
和
Vbat
引脚
)
等。
而在针对
USB
适配器的充电保护方面,安森美半导体集成
PMOS
的
NCP360
提供正向过压保护功能,集成
PMOS
的
NCP361
提供正向过压保护及过流保护功能;此外,结合
OVP
、
OCP
和静电放电
(ESD)
保护的
NCP362
也正在提供样品。下文我们将以
NCP370
和
NCP362
为例,探讨这些器件如何为移动设备充电应用提供可靠的保护方案。
NCP370
为移动设备电池充电
/
供电通道提供双向保护
移动设备的直接充电通道面临着浪涌电流效应和正
/
负向过压等风险。适配器热插入的瞬间,由于线缆的寄生电感和输入电容的缘故,危险的高压振铃可能会损害移动设备中敏感的集成电路
(IC)
。在这方面,设想的移动设备保护方案应可通过控制保护方案内的
MOSFET
的导通,使移动设备输入电流和输入电压不超过
IC
所能承受的电压值,从而保护移动设备免于源自各种应用环境下可能存在的过压故障的损害,如由适配器内部故障产生的正向过压、适配器插反产生的负向过压等。
而在反向供电
/
充电通道方面,设想保护方案也必须解决电池放电
/
反向放电过流、反向浪涌电流、反向直接短路和反向通道电压跌落等问题。
图
2
:安森美半导体的正
/
负向
OVP
和反向
OCP
器件
NCP370
的功能模块图。
安森美半导体的
NCP370
是实现上述保护方案设想的业界首款集成型双向保护器件
,
其功能模块图如图
2
所示。其中,在针对直接充电通道的保护方面,新的
NCP370
提供高达
+28 V
的正向过压保护和低至
-28 V
的负向过压保护,显著改善便携设备的前端保护能力。同时
NCP370
还内置过压锁定
(OVLO)
电路,在过压条件下,只要输入电压超过
OVLO
阈值,输出就会被关闭。
NCP370
集成了两颗典型值为
130 m
Ω
的低导通阻抗
(Ron)
的
N
沟道
MOSFET(
即
NMOS)
,支持高达
1.3 A
的大充电电流。而从图
2
中可以看出,
NCP370
采用了两个背靠背
(back-to-back)
的
NMOS
。控制第
1
个
NMOS
的门极,可以消除直接充电通道的浪涌电流和正向过压。
图
3
:安森美半导体
NCP370
的典型应用电路图。
在反向供电通道保护方面,两个
NMOS
构成的背靠背方案能够在输入电压低于电池电压时避免电池放电。如果移动设备的外部附件出现直接短路,可能瞬时出现源自电池的极高电流。
NCP370
中,与第
1
个
NMOS
背靠背的第
2
个
NMOS
控制反向通道浪涌电流及过流,而过流保护值为
1.75 A
(典型值),过流保护的限流设定还可通过外部电阻来调节。此外,
NCP370
集成的
NMOS
的导通阻抗极低,使由于导通阻抗引起的电压跌落极低,减少额外损耗,并使附件可用电压更高。
综上所述,安森美半导体的
NCP370
双向
(
直接充电保护
+
反向供电保护
)
保护器件提供上述设想保护解决方案的全部特征。对于设计人员而言,这器件的一项突出优势就是提供反向过流保护且过流保护阈值可通过改变电路参数来调整,使用起来非常方便。此器件具有低于
1 µA
的极低待机电流,可以避免在拔出墙式适配器或手机关机时的电池放电,从而延长电池使用时间。此外,
NCP370
还提供热保护,出现内部过热时,集成的热保护功能会关闭内部
MOSFET
,以降低器件温度。它的输入引脚在靠近输入引脚放置
1
个
1 µF
电容的配置下,
NCP370
可抵抗
IEC61000-4-2 ESD
测试规范中第
4
级
±15 kV
空气放电及
±8 kV
接触放电。
NCP362
为移动设备
USB 2.0
应用提供
OVP
、
OCP
、和
ESD
保护除了
NCP370
这样的新器件,迄今为止,设计人员仍需要采用独立的
OVP
、
OCP
、瞬态电压抑制器件
(TVS)
等元件来保护易受损害的移动设备,使其免受源于
USB
主设备
(host)
、墙式适配器、人体及不适配的交流
-
直流
(AC-DC)
适配器的电气浪涌和静电放电影响,以保护移动设备。
安森美半导体的
NCP362
是业界首款集成过流保护和
ESD
保护的过压保护
(OVP)
的器件。把
NCP362
置于移动设备的
USB
连接器之后,可为
USB
端口提供
+20 V
的过压承受能力。
NCP362
过压保护电压设定为
5.675 V
,一旦外部总线电压超过此保护电压,
NCP362
将在
1.5 us
内关断内部
MOSFET
,使
VBUS
链路开路。如果某些特定应用需要不同的过压保护电压,还能采用金属调整
(Metal Tweak)
来改变
OVP
电压,满足客户的不同要求。此外
NCP362
还提供过流保护,如果总线电流超过
750 mA
就使内部
MOSFET
开路。
NCP362
器件的
OVP
和
OCP
响应速度都非常快,典型关断时间为
0.7 us
,最大
1.5 us
,可为系统提供高效的保护。此外它集成了高速
ESD
保护二极管用于数据线路
(D+
和
D-)
保护,并集成了
TVS
用于
USB
端口的
VBUS
引脚保护,可承受
IEC 61000-4-2
第
4
级
±15 kV
空气放电及
±8 kV
接触放电测试。
总结:
手机、数码相机等移动设备会采用墙式适配器、修配用适配器或
USB
适配器来充电,并可能需要为其外部附件供电。设计人员需要结合不同的应用要求来设计充电
/
供电保护方案。安森美半导体身为全球领先的高性能、高能效半导体方案供应商,提供丰富的过压保护器件,在
OVP
的基础上结合不同保护特性,满足设计人员的不同应用需求。本文简要介绍了安森美半导体的过压保护方案,并以
NCP370
和
NCP362
为例,重点探讨它们的特性、优势,特别是如何满足移动设备充电应用的保护需求,帮助设计人员选择适合的保护器件。安森美半导体还为客户提供完整的技术支持和客户服务,帮助他们在市场竞争中占据有利位置。
移动设备
充电应用
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