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2011年(107)

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2011-05-06 13:49:07

电子镇流器常见电路如附图所示。其易损件大致为:
  1.保险FU:有的产品用保险管,有的用1~2Ω电阻。普遍为印制敷铜细线。若FU烧毁,须查明原因并修睦后再恢复FU。
  2.高压滤波电容Cl:有的线路采用两个250V的电容串联代替C1(此时需各并一只电阻来均压和泄放电荷)。C1常见为电解质干涸,使光管难以启动或时亮时灭。
  3.启动电阻R1:正常时A-H端有300V电压,断路时H-B端无电压,当用万用表测A

答应的最大负载 (CRPB) 为 10μF。10μF 电容代表一个 VBUS 线之间直接连接的旁路电容器,加上通过设备调节器的所有可见电容效应。” [1]。要对此进行测试,USB-IF 测试程序文档 1.3 版描述为“USB 规范答应高达 10uF 硬启动,其可形成 50.0uC 的最大浪涌电流值。” [2] 50μC 由公式 1 计算得到:

我们如何将其变为电流极限呢?安培单位为库仑每秒。这就是说在启动期间,电流极限以上的最大浪涌电流乘以电流极限以上的时间,所得结果必须小于 50μC。如公式 2 所示:

请留意,IIN_AVG 代表浪涌电流期间的均匀输进电流。充电器设备的输进电流极限必须防止来自 USB 电源的电流超出 50μC。图 3 显示了在 100mA 模式下 bq2407x 的启动情况。请留意,高亮区域代表答应的过冲充电区域。bq2407x 的输进电容要求为 1μF。这超出了符合输进电容规定的程度。输进电流极限让设计职员不必担心系统的电容值,由于 USB 电源尽不会出现这种电流。

图 3 输进电流启动波形,EN1 = EN2 = GND, VBAT VWEAKBATT

bq2407x 的输进电容要求为 1μF。硬启动 1μF 要求 5μC。这种启动的系统电容为 47μF,其不能直接通过 USB 端口启动。就输进电流极限而言,硬启动系统电容并开始充电都不成题目。输进电流阈值小于 100mA 规范,因此首次启动以后,便不会违反 USB100 规范。

弱电池阈值


USB 规范要求在 VBUS 电源的电流大于 2.5mA 以前枚举主机。但是,规范中有一条关于零电量、弱电量或无电池情况的规定。规定如下:“一个零电量、弱电量或无电池情况的设备需要在连接后 100ms 左右的时间提供 100mA 的电流,以确定它是否可以连接。” [3]假如设备不能在 100ms 时间内以 100mA 启动,则可能会出现题目。

为了解决这个题目,USB 规范增加了一条电池充电的具体规定。其规定“假如便携式设备不能以低于 100mA 的电流上电并连接,该零电量或弱电量电池的设备则可以使用主机提供的 100mA 电流首先将其电池充电至其弱电量电池阈值。一旦达到其弱电量电池阈值,立即要求设备上电并连接。” [4]在弱电量电池阈值以上,假设电池足以为主机供电,因此主机开启。每种应用都定义了其自身的弱电量电池阈值。bq2407x 的硬件使能以及一个简单的电压探测器使得设计职员能够轻松地满足这一要求。图 4 显示的是弱电量电池阈值情况下的一款简单解决方案。

图 4 弱电量电池检测实施

必须对电压探测器进行应用弱电量电池阈值设置。例如,TPS3836 有数个有效阈值。另外,为了获得最大的灵活性,一些电压探测器提供了可调节阈值。就这种应用来说,重要的电压探测器特性是一种有源低电平 RESET(VIN VTHRESHOLD 时为低电平)推/拉输出,这样它便可以与主机输出隔离。一旦主机出现,它便封闭电压探测器,或者停止上拉。主机输出的下拉力必须要大于将电压探测器输出与 EN1 和 EN2 隔离的一些电阻。

图 5 显示了实施波形。将弱电量电池阈值设定为 3.3V。当插进 3.5V 电池时,其被识别为一块状态良好的电池,同时 EN1 和 EN2 被 TPS3836 拉为高电平。枚举主机以后,主机拉低 EN2,以将 bq24072 电池充电器设

图2电路实验,不管怎样通断电源与输进信号,输出端始终没有直流输出,并且没有静态输出噪音,开机时喇叭中只有稍微“叭”音,关机时扬声器中尽无噪音可闻。通过实验可知,此种输进电路工作十分稳定,即使在开大音量或静态时将输进端子拔掉再插上,电路也不会自激。电容C11对音质影响很大,往掉此电容后,眼前马上一亮,中高音变得清澈细腻,低音富有弹性和力度。直流化电流负反馈BTL电路继续了直流化电流负反馈OCL电路音质的优点,失真进一步减小,输出功率增大到原来的3倍,达到了60瓦以上,克服了其开关机扬声器中有冲击声和静态时有交流声的缺点,是LM1875的理想优化电路。

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