不加组件也不涨尺寸,教你如何改善你的无线充电器! (添加小组件没有这个软件)
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图1.占空比低于%、具有方波输入的AutoResonantLC电路电压和电流波形在传统工作模式下,LTC使用内部5位DAC来扫描SWx占空比;该DAC设置PTHx电压以搜索有效负载。如果FB引脚出现某种形式的电压变化,扫描将停止,占空比在可调节的扫描周期内(一般设置为约3到5秒)保持不变。然后,开始新扫描周期,重复上述相同步骤。如果负载条件在扫描周期内发生变化,LTC会在下一个扫描周期开始时做出响应。为了形成闭环,电桥驱动器的发射功率应可以根据控制输入来调节。LTC具备多项特性,其中PTHx引脚不仅可用于指示电桥驱动器占空比,还可作为输入驱动,以设置占空比。芯片内部5位DAC使用内部上拉电阻来设置PTHx引脚的电压目标值。但是,如图2所示,可将外部下拉电阻与FET串联,用于使PTHx引脚上的电容放电,从而降低PTHx引脚的平均电压。这个下拉FET栅级的PWM信号占空比可以控制PTHx引脚的平均电压,从而控制输出功率。图2.PTHx受PWM输入信号控制。LTC旨在为合适的*提供超过5W的功率。与LTC*配对时,可通过停用其中一个半桥驱动器来降低发射功率。这可以通过让SW2引脚保持开路,让PTH2短接至GND来实现。然后,可以在SW1引脚和GND之间连接发射谐振电路。这样LTC就成为半桥发射器,可以在PTH1引脚上实现更低的增益,提高PTH1引脚有效控制电压的范围。使用LTC从监听充电器*生成反馈信号LTC是一款高度集成的mA*锂离子充电器,专为空间受限的应用而设计。它包含一个高效的*电源管理器、一个引脚可编程的全功能线性电池充电器以及一个理想的二极管PowerPath™*。图3.在6mm应用电路板上使用LTC的完整监听电池充电器解决方案LTC中的*电源管理器通过ACIN引脚连接至并联谐振电路,从而允许线性充电器从发射线圈产生的交变磁场监听接收电源。当LTC接收的电能超过以设定速率为电池充电所需的电能时,多余的电能将对VCC引脚上的线性充电器的输入电容充电。当VCC引脚电压升高至电池电压VBAT+1.V时,监听电源管理器将*谐振电路分流至地,直到VCC降低至VBAT+0.V。这样,线性充电器将非常高效,因为其输入始终恰好高于其输出。图4.LTC*的交流输入整流和直流轨电压调节。LTC将*谐振电路分流至地也会降低发射谐振电路上的折算负载阻抗,导致发射谐振电路的电流和电压幅度上升。因为分流意味着*已从发射器获得足够功率,所以发射器谐振电路峰值电压升高可以用作发射器调节其输出功率的反馈信号。
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