充電器芯片U95123快速充電超給力
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在手機充電器的應用中,電池與充電器之間一般會通過一定長度的電纜相連,由此也將導致輸送到電池端的電壓產生一定的電壓降。在6W充電器芯片U95123內部存在由線損補償模塊控制的可調式電流源流出到與FB管腳相連的分壓電阻上并產生一定的電壓偏置信號。此電流正比于開關周期,而反比與輸出功率,所以在電纜上的電壓降可以被補償掉。隨著負載功率的降低,在FB上的偏置電壓將被提高。通過調節分壓電阻R1和R2的阻值可以調節實際補償量的大小。
6W充電器芯片U95123采用原邊恒流控制 (PSR-CCM)技術,芯片利用FB管腳電壓和CS管腳電壓的時序關系,可以實現高精度的恒流輸出控制。在恒壓輸出模式當系統輸出功率增加且接近恒流輸出控制點時,原邊電感電流達到其最大值。原邊電感電流、變壓器匝比、副邊消磁時間(Tdem)和開關周期時間(Tsw)決定了副邊平均輸出電流。當輸出電流達到原邊恒流控制模塊的輸出基準時,芯片將進入調頻工作模式中,無論輸出電壓低于恒壓輸出基準或者具體如何,只要VDD電壓不低于其關斷電壓芯片將持續工作。在U95123內部,在恒流輸出模式中消磁時間Tdem與開關周期Tsw的比例被嚴格控制為4/7。
為了滿足嚴苛的平均效率和待機功耗要求,6W充電器芯片U95123采用了調幅控制(AM)和調頻控制(FM)結合的多模式控制技術。 接近滿載輸出時,系統工作在調頻工作模式中;在輕重載條件下,系統工作在調頻工作和調幅工作模式中;當系統接近空載輸出時,系統工作在調頻模式中以降低待機功耗。利用此種控制技術,系統可以獲得低于30mW的待機功耗。優化設計的動態響應性能,可滿足USB充電器的要求。
人們對人工智能文本生成的興趣呈爆炸式增長,讓科技巨頭們開始考慮如何將這項技術集成到其辦公軟件套件中。任何事物的發展都不是一蹴而就的,累積到一定程度,才能量變引起質變。關注充電器芯片供應商深圳銀聯寶科技,及時了解更多前沿資訊!