組合的電壓和電流控制環(huán)路可簡化LED驅(qū)動器、高容量電池/超級電容器充電器和最大功率點跟蹤太陽能應用
圖 7 示出了 LT3796 的內(nèi)部 CSAMP 電路在操作中是怎樣起作用的。LT3796 的電壓環(huán)路將 FB1 引腳調(diào)節(jié)在 1.25V,這樣 I3 在 R5 = 12.4k 時將固定在 100μA。在圖 7 中,VOUT 隨 I2 而改變 (VOUT = 1.25V + I2 • R4)。倘若 I2 • R4 的變化能夠抵消 ILOAD·(RSNS1 + RWIRE) 的變化,那么 VLOAD 將保持恒定。
本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/136469.htm請參閱圖 7,從 VOUT 引出的分壓器 R1 / R3 利用在 R2 中流動的電流 I1 來設(shè)定 CSP 引腳上進行調(diào)節(jié)的電壓。I1 被傳遞至 FB1 節(jié)點,并在此節(jié)點上與 I2 相加。
當輸出電流增大時,I1 由于 RSNS 兩端電壓降的增加而減小;必須利用電流 I2匹配的增加來補償 I1 的減小,以保持向 FB2 輸送恒定的 100μA 電流。正是 I2 這種隨輸出電流的增加使 VOUT 具有了正負載調(diào)節(jié)特性。而正負載調(diào)節(jié)恰好是補償電纜壓降所需要的。
圖 8 示出了相對于 ILOAD 的實測 VLOAD 和 VOUT。顯然,當 ILOAD 小于 1A 電流限值時,VLOAD 與 ILOAD 無關(guān)。當 ILOAD 接近 1A 時,ISP 和 ISN 引腳上的電流環(huán)路開始干擾電壓環(huán)路,并相應地下拉輸出電壓。負載瞬態(tài)響應示于圖 9?! ?/p>
太陽能板電池充電器
太陽能供電型設(shè)備所依賴的是一個變化無常的能量源,因此,這樣的設(shè)備如需始終保持可用狀態(tài),就必須把取自太陽能電池的能量貯存在一個可再充電電池中。太陽能板具有一個最大功率點,這是一個相對固定的電壓,在該電壓下太陽能板可產(chǎn)生最大的功率。最大功率點跟蹤 (MPPT) 通常是通過限制轉(zhuǎn)換器的輸出電流 (以避免太陽能板電壓偏離該電壓值) 來實現(xiàn)的。LT3796 獨特的電流與電壓環(huán)路組合使其成為一款理想的 MPPT 電池充電器解決方案。
圖 10 示出了一個由 LT3796 驅(qū)動的太陽能板至密封式鉛酸 (SLA) 電池充電器。該充電器采用一種三級充電方案。第一級為恒定電流充電。當電池充電至高達 14.35V 時,充電電流開始減小。最后,當所需的電池充電電流降至 100mA 以下時,內(nèi)置的 C/10 充電終止功能將通過下拉 /VMODE 以停用充電電路,而充電器將進入浮罝充電級 (VFLOAT = 13.5V) 以補償由于自放電所引起的損耗?! ?/p>
充電電流利用 CSP 和 CSOUT (CTRL) 引腳上的電阻器網(wǎng)絡來設(shè)置,具體如下:
VCTRL = R6 • [(VIN – VINTVCC) / R4 – VINTVCC / R5]
對于 VIN ≥ VINTVCC (1 + R4 / R5)
VCTRL = 0V
對于 VIN < VINTVCC (1 + R4 / R5)
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