锂離子電池充電器芯片的工作原理
充電器芯在片20世紀80年代首次推出,它簡化了NiCd和NiMH充電器的設計,因爲這些化學品的電池難以充電。锂離子電池更简单,大多数现代充电芯片还包括安全充电锂離子電池所需的保护电路。还有些包括电流和电压调节,FET开关,有些还包含电荷状态指示和电池平衡。添加到大多数芯片的是超时定时器,如果在为有缺陷的电池充电时没有按预期发生可预测的症状,则停止充电。先进的芯片还具有预充电调节功能(增强)唤醒不活动的电池,以及在电池存放时降低电路管理电流的睡眠模式。如果寄生负载在驻留在充电器中时将电池电压降低到预设阈值以下,则某些芯片也会启动充电。


盡管充電器芯片使用簡單且經濟,但它們具有局限性。大多數提供固定費用算法,不允許對特殊用途進行微調。芯片是針對給定電池制造的,並且可能無法滿足用戶要求的不同化學成分或讀取可嵌入電池座中的電池代碼。當對老化電池充電時,大多數芯片也不會調整到最佳充電電流。微控制器提供充電器芯片的替代品。雖然由于需要額外的編程時間,設計成本更高,但制造成本與充電器芯片兼容。我們要注意,充電芯片或微控制器僅形成充電器電路的一小部分; 大部分成本在于外圍組件,包括固態開關,信號燈和電源。零件成本與瓦數直接相關。
可提供工廠配置的充電器模塊,其設置爲正確的電壓,電流和算法。有些具有無縫DC-DC轉換功能,可以爲電池充電,其電壓高于輸入電壓。選項包括SMBus,太陽能充電,校准和顯示放電。使用軟可編程充電器模塊類似于現成的交流電源,這種電源在20世紀90年代開始流行,作爲爲每種應用構建自己的充電器的低成本替代方案。