详解锂电池供电电源电路设计

发布时间:2022-01-13 阅读量:1749 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网整理

单节锂电池供电电源电路设计,包括升压、充电管理等电路设计,一款基于锂电池供电的产品,对于电源部分的大致要求是这样的:

1、 由单节可充电锂电池供电;

2、 板子自带充电管理模块,可外接5V太阳能板或安卓手机充电器直接充电;

3、 需要稳定输出5V电压,给5V模块供电;

、 需要稳定输出3.8V电压,瞬间带载能力2A以上,给4G模块供电模块供电;

5、 需要稳定输出3.3V电压,给MCU和其他3.3V的电子模块供电。


首先,通过查资料得知,一般标称为3.7V的锂电池的电压范围是在2.8V~4.2V,如果说想要得到稳定的5V、3.8V和3.3V电压,显然不能直接得到,需要借助特定电源芯片来实现。那么该如何选择电源芯片呢?


思来想去,也只有采用“先升压、再降压”的方案了,选择一款合适的升压芯片,先将锂电池的电压升压至5V,再通过降压芯片,将电压分别稳压至3.8V和3.3V,这样似乎就能满足我们的要求了。


当然,市面上的升压和降压的芯片确实是比较多,之前尝试过了一种方案,但是感觉不是特别好,于是,后面又找了另外一家的芯片。在厂家技术的指导下,对之前的电路进行了改善。那么废话不多说,接下来,就跟大家来分享一下我的这套方案。

首先,是锂电池充电管理部分,选用的是TC4056A这款芯片来作为单节锂电池的充电管理芯片:


详解锂电池供电电源电路设计


首先,要得到5V电压的话,毋庸置疑,必须得用升压芯片了。那么,3.8V和3.3V两种电压,是否可以直接由锂电池经过LDO来实现呢?没毛病,实现也确实能实现,只不过,似乎有点浪费锂电池的电量,因为不管是哪款LDO,始终都是输入电压要高于输出电压的,这样一来,以得到3.3V电压为例,锂电池的电压最多放到3.3V多一点,就不能继续得到稳定的3.3V电压了,这样显然是不行的!


推荐阅读:

CRC是如何完成校验工作的CAN帧?

详解 CAN 及 CAN FD 通信中的循环冗余校验(CRC)方法

怎么配置现场总线PROFIBUS系统

现场总线PROFIBUS通信功能的软件设计

现场总线PROFIBUS通信功能硬件设计


220x90
相关资讯
晶振启动时间影响因素解析与优化方向

​晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。

解析RTC实时时钟芯片的工作原理

RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。

无源晶振与有源晶振在MCU应用中的关联逻辑与选型指南

时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。

VC-OCXO压控恒温晶振管脚功能定义解析

恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。

晶振倍频干扰解决方案:从PCB布局优化到源头抑制与电路整改

晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。