嗨,欢迎来到兆亿微波官方商城!
服务热线: 010-62975458  17600099251
购物车图片 购物车 ( )
全部商品分类

优化功率搜索和多种安全特性的完整高效的100 mA无线充电解决方案

2021/10/11 13:37:39
浏览次数: 7

    LTC4124 是一款高性能100 mA 无线锂离子充电器接收器,它只需很少的外部组件即可构成一个完整的小型解决方案,适合于空间受限的应用。 LTC4124 与 LTC4125(一款具有优化功率搜索和异物检测功能的无线功率发送器)配对使用,可创建一个安全高效的无线充电环境。


    高度集成的无线充电器接收器


    对于小尺寸便携式和可穿戴设备而言,无线充电正变得越来越流行。这不足为奇。设备没有裸露的连接器和端口将更加可靠,最终用户体验也更轻松简便。为了克服这些设备(如助听器)带来的空间限制问题,LTC4124集成了无线功率管理器,它将来自无线谐振电路的交流电压转换为稳定的直流电压。然后,该直流电压会馈入功能齐全的线性电池充电器中,以提供良好的电池充电功能。有着如此高的集成度,仅需添加一个接收器谐振电路和电池本身,即可实现非常小巧且功能齐全的无线充电装置。


    高效的无线功率管理器


    如图2所示,如果LTC4124接收的能量超出为电池充电所需的能量,IC中的无线功率管理器通过将接收器谐振电路分流接地,可以使IC的输入电压 VCC保持低电平。这样,线性充电器将非常高效,因为其输入始终正好保持在电池电压 VBATT之上。接合分流电路时,接收器谐振频率将与发射器频率失调,谐振电路也因此会接收较小的能量。


优化功率搜索和多种安全特性的完整高效的100 mA无线充电解决方案


    图1. 完整的6 mm无线电池充电器解决方案。


优化功率搜索和多种安全特性的完整高效的100 mA无线充电解决方案


    图2. 交流输入整流和直流轨电压调节。


    使用LTC4125发送器构成完整的无线充电设计


    图3所示的LTC4125是一款高性能 AutoResonant? 无线发送器,它具有针对无线充电应用的完整保护功能。LTC4125中的优化功率搜索功能可根据接收器负载需求来调节发射功率。LTC4125 还包括多种异物检测方法,以防止其他物体从发射器接收无用功率。


   优化功率搜索和多种安全特性的完整高效的100 mA无线充电解决方案


    图3. LTC4124 100 mA充电器接收器与运行优化功率搜索的LTC4125 AutoResonant 发送器配对使用。


    与LTC4124配对使用时,可将LTC4125全桥谐振驱动器转换为半桥驱动器,以利用更精细的搜索步长,从而使低功率接收器接收恰好足够的功率来为电池充电。当电池接近充满电的状态时,LTC4124进入恒定电压模式,使调节充电电流降低。LTC4125将自动降低其功率传输水平,以匹配接收器的更低功率需求。这有助于减少整个充电周期的功耗,使LTC4124充电器和电池保持较低温度。


    图4显示了满功率和限流恒压模式下接收器电路的温度。在室温下,两种模式的温度均低于40°C。


   优化功率搜索和多种安全特性的完整高效的100 mA无线充电解决方案


    图4. 热性能比较:(a) 4.1 V输出时100 mA充电电流,(b) 4.2 V输出时10 mA充电电流。


    从发送器上移开充电器接收器时,LTC4125找不到有源负载,其功率将降至待机模式(如图5所示)。图6显示了在发送器上放置金属异物时的情况:LTC4125检测到高谐振频率并进入待机模式。


优化功率搜索和多种安全特性的完整高效的100 mA无线充电解决方案


    图5. LTC4125未检测到接收器时的运行情况。


优化功率搜索和多种安全特性的完整高效的100 mA无线充电解决方案


    图6. LTC4125检测到异物。


    结论


    LTC4124集成了无线电源管理器和功能齐全的锂离子电池充电器,简化了空间受限应用中的无线充电器接收器设计。LTC4125可以用作LTC4124接收器的半桥发送器,从而提供了一个具有完备保护功能的完整高效的无线充电解决方案。


在线留言询价
推荐阅读
  • 点击次数: 1
    2025-12-05
    Qorvo的TGA2594-HM是基于Qorvo 0.15um GaN-on-SiC工艺制造的封装功率放大器。TGA2594-HM的工作频率为27至31 GHz,饱和输出功率为36.5 dBm,功率附加效率为25%,小信号增益为25 dB。TGA2594-HM采用密封的22引线7x7 mm陶瓷QFN,设计用于印刷电路板的表面安装。该封装采用铜基,提供卓越的热管理。TGA2594-HM非常适合支持商业和军事应用。两个射频端口都集成了隔直电容,完全匹配50欧姆。无铅,符合RoHS标准。特征•频率范围:27-31GHz•磅:PIN=14 dBm时为36.5 dBm•PAE:25%连续波•小信号增益:25 dB•IM3:-35 dBc@25 dBm磅/音•偏压:VD=20 V,IDQ=140 mA,VG=-3 V(典型值)•包装尺寸:7 x 7 x 1.3毫米应用•军用卫星通信终端•商用卫星通信终端•点对点数字广播•点对多点数字广播引脚配置图如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
  • 点击次数: 1
    2025-12-05
    AD9963是引脚兼容的12位低功耗MxFE®转换器,提供两个采样速率为100 MSPS的ADC通道和两个采样速率为170 MSPS的DAC通道。这些转换器针对要求低功耗和低成本的通信系统的发射和接收信号路径进行了优化。数字接口提供灵活的时钟选项。发射路径可配置为1×、2×、4×和8×插值。接收路径具有一个可旁路的2×抽取低通滤波器。引脚配置图特征• 双通道10位/12位、100 MSPS ADCSNR = 67 dB, fIN = 30.1 MHz• 双通道10位/12位、170 MSPS DACACLR = 74 dBc• 5 个辅助模拟输入/输出通道• 低功耗:• 支持全双工和半双工数据接口• 72引脚、无铅小型LFCSP封装应用无线基础设施微微蜂窝基站医疗器械超声AFE便携式仪表信号发生器、信号分析仪如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
  • 点击次数: 0
    2025-12-05
    FRAC/INT 寄存器(RO)映射当 DB[2:0] 设为 000 时,访问片内 FRAC/INT 寄存器(寄存器 RO,见图 25)。RamponDB31 = 1 启用斜坡功能;DB31 = 0 关闭斜坡功能。MUXout Control片内多路复用器由 DB[30:27] 控制,真值表见图 25。12 位整数值(INT)DB[26:15] 设置 INT 值,该值是反馈分频系数的一部分。12 位 MSB 小数值(FRAC)DB[14:3] 与 LSB FRAC 寄存器(R1)中的 DB[27:15] 共同组成 25 位 FRAC 值,送入小数插值器。DB[14:3] 为 FRAC 的高 12 位(MSB),R1 中的 DB[27:15] 为低 13 位(LSB)。LSB FRAC 寄存器(R1)映射当 DB[2:0] 设为 001 时,访问片内 LSB FRAC 寄存器(寄存器 R1,见图 26)。保留位所有保留位必须写 0,以保证正常工作。相位调整使能DB28 = 1 启用相位调整;DB28 = 0 关闭。13 位 LSB 小数值(FRAC)DB[27:15] 与 RO 寄存器中的 DB[14:3] 共同组成 25 位 FRAC 值。DB[27:15] 为 FRAC 的低 13 位(LSB),RO 中的 DB[14:3] 为高 12 位(MSB)。12 位相位值DB[14:3] 定义相位字,用于在 RF 输出端引入相对相移。写寄存器 RO 后生效。相移量 = (相位值 × 360°) / 2¹²示例:相位值 = 512 时,相移 = 45°。如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
  • 点击次数: 0
    2025-12-05
    HMC600LP4(E)对数探测器/控制器其将输入端的RF信号转换为输出端的成比例的DC电压。HMC600LP4(E)采用连续压缩拓扑结构,在宽输入频率范围内提供极高的动态范围和转换精度。随着输入功率的增加,连续放大器逐一进入饱和状态,从而精确地近似对数函数。一系列平方律检测器的输出被求和,转换为电压域并缓冲以驱动LOGOUT输出。对于检测模式,LOGOUT引脚与VSET输入端短路,将提供19mV/dB的标称对数斜率和-95 dBm的截距。HMC600LP4(E)也可用于控制器模式,在该模式下,外部电压被施加到VSET引脚,以创建AGC或APC反馈回路。特征宽动态范围:高达75 dB灵活的电源电压:+2.7V至+5.5V掉电模式温度稳定性极佳紧凑型4x4mm无引线SMT封装应用HMC600LP4/HMC600LP4E是以下中频和射频应用的理想选择:•蜂窝/PCS/3G•WiMAX、WiBro和固定无线•电源监控电路•接收机信号强度指示(RSSI)•自动增益和功率控制如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
  • 点击次数: 2
    2025-12-05
    AD8001电流反馈型放大器布局需要注意以下问题:要想让 AD8001 达到规格书所标榜的高速性能,必须仔细设计印制板布局并慎重选型。必须采用低寄生参数元件,并遵循射频/高速电路设计规范。接地层:PCB 元件面的所有空余区域应铺整块接地层,以提供低阻抗回路。输入引脚附近要将接地层挖空,减小杂散电容。电源去耦:一律使用贴片瓷片电容(见图 13)。电容一端接接地层,另一端距每个电源引脚不超过 1/8 英寸(≈3 mm)。大容量储能:再并联一只 4.7 µF–10 µF 的钽电解,用来在输出快速、大信号跳变时提供瞬态电流,距离可稍远。反馈电阻:尽量靠近反相输入引脚,使该节点杂散电容降到最小。反相端电容变化 长线传输:若信号走线长度 1 英寸(≈25 mm),应采用微带线或带状线设计,特征阻抗取 50 Ω 或 75 Ω,并在两端做好终端匹配。如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元器件商城。
热门分类
关于我们

───  公众号二维码  ───

兆亿微波商城微信公众号

兆亿微波商城www.rfz1.com是一个家一站式电子元器件采购平台,致力于为广大客户提供高质量、高性能的电子元器件产品。产品覆盖功放器件、射频开关、滤波器、混频器、功分器、耦合器、衰减器、电源芯片、电路板及射频电缆等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、BOM配单及提供产品配套资料等,为客户提供一站式供应链采购服务。 

  • 品质 • 正品行货 购物无忧
  • 低价 • 普惠实价 帮您省钱
  • 速达 • 专业配送 按时按需
Copyright ©2020 - 2021 兆亿微波科技有限公司
X
1

QQ设置

    1
3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

5

电话号码管理

电话 电话 电话
010-62975458
    1
6

二维码管理

    1
返回顶部
展开