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从USB端口为便携式设备提供3.3V和5V电源

作者:Maxim公司时间:2004-02-19来源:电子设计应用收藏
除了通信通道(D+,D-),通用串行总线()端口还能够提供。当电池供电设备,如数码相机、MP3播放器和PDA连接至口进行通信时,就可以采用对电池充电。图1电路利用了USB,产生3.3V和5V电源,并为Li+电池充电。U1为电池充电,U2将电池电压(VBATT)升压至5V,U3将5V输出降压至3.3V。
Li+电池充电器U1,采用USB端口电源给电池充电。将SELI端拉低,设定100mA的充电电流,适用于低功率USB端口;而将SELI端置高,设定500mA的充电电充,适合于高功率的USB端口。类似地,将SELV置高或置低,则芯片被配置为充电4.2V或4.1V的Li+电池。为了保护电池,U1的最终充电电压达到了0.5%的精度。端允许芯片在充电期间点亮LED。


图1 在通过USB端口提供电源时,本电路能够为便携式设备产生5V和3.3V的电源

U2是一款升压型DC-DC转换器,将VBATT升至5V,并且能够向负载输出450mA的电流,其低电池电压检测电路和真正的关断能力将保护Li+电池不被过放电。通过断开电池和输出,这种“真正”的关断功能将电池电流降低至2μA。低电池电压门限由VBATT和GND之间的外部电阻分压器(连接至LBI端)来设定。将低电池电压输出(LBO)连接至关断(SHDN)引脚,则在低电池电压条件下,导致U2与负载断开。
当低电池电压检测电路将低电压电池与负载断开时,Li+电池的内阻将使U2容易形成振荡。这是因为当电池内阻引起的压降消失后,电池电压将增加,使U2再次打开。例如,500mΩ内阻的Li+电池在源出500mA的电流时,在其内阻上将产生250mV的压降。当U2电路断开负载时,电池电流将降为0,电池电压会升高250mV。
通过在低电池电压检测电路引入滞回,LBO端的N沟道FET将消除这种振荡。图1电路的低电池门限电压设置为2.9V。当VBATT降 低至2.9V以下时,LBO打开,将SHDN拉高,闭合FET。在FET闭合的情况下,1.3MΩ和249kΩ组成并联关系,将电池开通电压门限提升到3.3V,从而消除了振荡。

其中,VLBI=0.85V,且

其中,
最后,降压型转换器(U3)将5V降为3.3V,能够向负载输出高达250mA的电流,效率超过90%。
USB电源
低功率USB端口提供电压4.4V至5.25V,电流100mA
高功率USB端口提供电压4.75V至5.25V,电流500mA
由于USB电缆和连接器上的电压降,USB设备必须能够工作至4.35V。
USB设备必须保证其最大工作电流低于100mA,直到通过软件被配置为高功率为止。



关键词: Maxim USB 模拟IC 电源

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