一味宠爱|供电电路切换与锂电池充电电路设计( 二 )


决定一个系统是否必需使用MOSFET来切换电源 , 最好对二极管导通压降、MOSFET导通压降和电池电压进行比较 , 把压降与电池电压的比值看作效率损失 。 例如 , 把一个正向压降为350mV的肖特基二极管用来切换Li+电池(标称值3.6V) , 损失则为9.7% , 如果用来切换两节AA电池(标称值2.7V) , 损失为13% 。 在低成本设计中 , 这些损失可能还可以接受 。 但是 , 当使用了高效率的DC-DC时 , 就要权衡DC-DC的成本和把二极管升级为MOSFET带来的效率改善的成本 。
选不选用肖特基二极管和MOSFET , 还要考虑到产品上所用电池的放电特性 。 锂电池的放电特性如下图:
从实际测试LDORT9193来看,负载电阻在50欧姆,负载电流60mA的时候,输入电压和输出电压关系如下表所示:
输入电压输出电压2.8V2.65V3.4v3.0V4.0V3.3V
可以看出,即使是锂电池消耗了90%的电量的时候,LDO的输出端依然可以稳定输出3.3V.从图一A210的供电电路分析,加上硅二极管D1以后,LDO输入电压=3.5---0.7V=2.8V.这样只要模块烧录可以在2.4V左右工作的程序,硅二极管也可以在此电路中使用了.
不过,从电路性能上来考虑,使用锗二极管或者肖特基二极管是最好的选择.
【一味宠爱|供电电路切换与锂电池充电电路设计】具体采用什么电路设计,还需要根据自己的产品其他电路工作电压范围和特性,成本等几方面考虑了.