Qi标准无线充电配件一点通

图3单个背靠背FET 的电源多路复用选项
为了减少电源配件和移动设备之间的要求引脚数,我们可以使用一个自动功率多路复用器。图 4 显示了这种构架,其不再要求使用 AD 和 AD_EN 连接。有线充电通路,通过 VSNS连接获得优先权。如果在 VSNS检测到某个电压,有线充电通路便激活。否则,无线充电通路有效。为了让接收机电子组件能够检测到存在适配器端口,从而终止无线充电传输,它必须对电源输出电流进行监控。通过监控输出电源电流,当无线充电通路开关关闭时便可检测到真正的轻负载(例如:接近零输出电流)。之后,接收机向发送器发送一条指令,让其终止电力传输。

图4使用自动开关的电源多路复用选项
电池组配件
提供无线充电配件的另一种方法是,把电子组件和接收机线圈集成到移动设备电池组中。这样,终端用户便可以实现设备无线充电,或者也可以将电池组直接放到无线充电感应板上对其充电(使用体验类似于座充)。但是,有线充电器和无线充电器之间的切换受到限制——总不能无限地增加电池组和系统之间的引脚数吧。
图 5 描述了电池组配件的构架,并突出显示了系统和电池组之间的接口。嵌入到电池组的温度检测传感器 (NTC),用于确保充电时电池有安全的工作温度。但是,在这种独特的应用中,它可以被用作接收机电子组件检测有线充电有效还是无效的一种方法。当移动系统电池充电器有效时,NTC电阻器会有一定的电压。当它无效时,NTC 电阻器下拉至电池组接地基准。因此,电池组中的接收机电子组件可以检测到这种电压的存在,并立即关闭无线充电器。这种情况仅在连接有线适配器并且接收机放置在充电感应板上时出现—并不常见,但是提供两倍充电电流不利于电池的安全性。
接收机检测到 NTC 信号并采取正确措施以后,有线充电通路便通过上述方法获得使用优先权。但是,利用移动系统的检测算法,也可以让无线充电获得优先。这样做会颠倒检测程序。当无线充电器有效时 NTC 引脚存在电压,移动系统将对 NTC 引脚的这种电压进行监控。

图5电池组配件的无线充电系统构架
图 5 描述了紧跟在接收机电子组件整流后面的一些电压和电流环路组成部分。它允许控制器执行充电算法,通过移除电源配件中的电压调节级,使集成度和效率达到最佳。
参考文献
1、无线充电联盟网址:http://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2012/10/30/50b8cc48bbc95.com
关键词:
Qi无线充电WPC德州仪
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