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威尼斯app官方_基于RFID的手持机锂电池快速充电电路设计

 


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本文摘要:第一章射频识别(RFID)作为一种缓慢、动态、准确的收集和处理信息的高科技和信息标准化基础,长期以来被普遍认为是本世纪十大重要技术之一,在生产、零售、物流和运输等各个行业具有广阔的应用前景。

第一章射频识别(RFID)作为一种缓慢、动态、准确的收集和处理信息的高科技和信息标准化基础,长期以来被普遍认为是本世纪十大重要技术之一,在生产、零售、物流和运输等各个行业具有广阔的应用前景。射频识别技术逐渐成为企业提高物流供应链管理水平、降低成本、企业管理信息化、参与国际经济循环、增强竞争力不可或缺的技术工具和手段。基于射频识别技术的物流供应链管理系统的实施需要各种射频识别阅读器。

手持射频识别阅读设备由于携带和使用方便,在物流应用中占有较小的市场。但是现在市面上大部分手持RFID阅读设备功耗都很高。为了缩短他们的工作时间,他们必须由大容量锂电池供电。

如何获得较慢的锂电池是本文必须探讨的问题。本文设计了一种满足射频识别手机功耗抑制的DC-DC转换电路,以及一种合适的锂电池慢电池电路。

降压电路单节锂电池的供电电压为3.7V,RFID读取设备的工作电压为5V,因此RFID手机需要一个降压电路。2.1降压电路的基本原理升压降压电路的原理是常用的,如文献右图所示。这个电路中降压的工作过程可以分为两个阶段:电池过程和放电过程。

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第一阶段是电池过程:当晶体管Q1导通时,感应电池的等效电路如图1(a)右图所示。感应电池供电,二极管避免电容对地静电。因为输出是直流,电感上的电流首先以一定的比例线性下降,这个比例与电感的大小有关。

随着电感电流的降低,大量能量储存在电感中。第二阶段是放电过程:当晶体管Q1积累时,电感是静态的,等效电路如图2(b)右图所示。

当晶体管Q1从导通变为积累时,由于电感的电流维持特性,流经电感的电流会在瞬间变为0,但从电池用完时的值慢慢变为0。但是原来的通路已经插入,所以电感不能通过新电路带静电,也就是电感开始给电容电池,电容两端电压升高。此时,电容器电压可能超过低于输出电压的值。2.2降压电路设计降压电路采用立世科技的RT9266B高效DC-DC降压芯片。

RT9266B具有功耗低、静态电流小、开关效率高、外围电路非常简单的特点。有自适应脉宽调制控制回路、误差放大器、比较器等。

在芯片里。通过外部连接系统电路,有必要以高电压精度将输入电压设置为任何必要的幅度。

电路图如图2右图所示。从图2可以看出,降压电路通过外部10uH电感存储能量,利用系统电阻R1和R2控制降压电路的输入电压,利用RT9266B中的自待机PWM控制器控制NMOS管的导通和积累,从而控制降压电路的输入电流。因为芯片有自适应PWM控制器,需要适应环境中小范围的阻抗变化。

当3.7V2000mAh的锂聚合物通过该降压电路降压至5V时,输入电压纹波仅为40mV,仅次于500毫安的平均输入电流。3电池电路3.1锂电池电路的基本原理锂电池的电池过程可以分为三个阶段:预充电、恒流电池和恒压电池。

当锂电池电压高于电池电压时,首先会转移到预充电阶段,给电池一个小电流(一般是标准电流的10%),然后电池电压会超过电池电压。这一阶段的预充电需要避免锂电池过放电后必须恒流所造成的损坏。当电池电压低于t时 从图2可以看出,降压电路通过外部10uH电感存储能量,利用系统电阻R1和R2控制降压电路的输入电压,利用RT9266B中的自待机PWM控制器控制NMOS管的导通和积累,从而控制降压电路的输入电流。

因为芯片有自适应PWM控制器,需要适应环境中小范围的阻抗变化。当3.7V2000mAh的锂聚合物通过该降压电路降压至5V时,输入电压纹波仅为40mV,仅次于500毫安的平均输入电流。


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