图11.放大波形,用于显示图10所示的瞬变详情。

因为发射功率始终匹配接收器的需求,所以与无闭环控制的基于LTC4124和LTC4125的无线充电器典型配置相比,整体效率得到大幅提高。由于没有采用LTC4125原本的最佳功率搜索模式,因而不产生DAC的步进效应,该配置的效率曲线更加平稳。由于功率损耗大幅降低,所以LTC4124充电器和电池在整个充电期间始终保持接近室温的状态。

基于LTC4125的闭合无线充电器接收器和发射器之间的控制环路

图12.基于LTC4125和LTC4124的无线充电器多种配置在3.5 mm气隙下的效率。

结论

LTC4125可以配置为带控制输入的功率可调发射器。通过LTC4124无线充电器接收器分流可以为发射器提供反馈信号。通过半波整流器、分压器、低通滤波器和比较器,可对反馈信号进行解调。将处理后的信号馈送至基于LTC4125的功率可调发射器中,以闭合控制环路。我们已构建了原型,用于验证此概念。此原型能够对耦合系数和充电电流的变化做出快速平稳的响应。通过这种方法,最终用户将接收器放置在发射器上方时,可以允许更大偏差,无需担心接收器是否能够获取所需的功率。此外,这种闭环方法可以让发射器输出功率始终匹配接收器的功率需求,从而提高了整体效率,使整个充电周期更加安全可靠。作者简介

Wenwei Li是位于马萨诸塞州切姆斯福德ADI公司的电源产品应用工程师。他于2014年获中国长沙湖南大学的工学学士学位,于2016年获俄亥俄州立大学哥伦布分校硕士学位。

补充原文,说明可由一个输入信号调节输出功率。

Vbat 1.05V 放在一起可能会引起误会

原文解释不够清晰。峰值电流和电压都会产生变化,但此处改成峰值电压较容易让读者结合上下文理解。

此处原文表达不当,不是LTC4125本身使PTH1的电容放电,而是外部的比较器和FET使电容放电。

关于模拟技术就介绍完了,您有什么想法可以联系小编。