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[導讀]病患照護領域其中一項關鍵趨勢,就是越來越多病患在自己家中使用遠端監(jiān)視系統(tǒng)。造成此趨勢的塬因顯而易見-病患留院治療的成本貴到讓很多民眾無力負擔。因此,許多可攜式電子監(jiān)視系統(tǒng)結合了射頻發(fā)送器,能把資料直接傳

病患照護領域其中一項關鍵趨勢,就是越來越多病患在自己家中使用遠端監(jiān)視系統(tǒng)。造成此趨勢的塬因顯而易見-病患留院治療的成本貴到讓很多民眾無力負擔。因此,許多可攜式電子監(jiān)視系統(tǒng)結合了射頻發(fā)送器,能把資料直接傳送到醫(yī)院內的監(jiān)管系統(tǒng),并交給相關人員檢視與分析。這些種類的系統(tǒng)通常採用交流電作為主要電源,亦可使用電池供電,或插電∕電池兩用的設計。冗余的電源設計是絕對必要的,如此才能在沒有電源插座的地方確保裝置仍能持續(xù)運作。此外,可攜式醫(yī)療診斷裝置的最新發(fā)展產品,例如醫(yī)生與護士隨身攜帶的裝置,它們都採用電池作為主要電力來源,或當停電時尚能以電池作為備援的電源。這些類型的系統(tǒng)需要一個高效率的電池充電器電路。

除了醫(yī)療應用之外,包括如可攜式銀行交易終端機、強固型平板電腦、存貨控管與條碼掃瞄裝置,都需要大容量的單顆電池來減少體積與重量。各種鋰電池仍舊是最受歡迎的選擇。但這些電池想要快速充電,必須解決精準性與安全性兩大棘手難題。此外,業(yè)界持續(xù)開發(fā)出全新的鋰基化學材料的陽極∕陰極組合,并將產品導入主流市場。因此,許多應用開始採用磷酸鋰鐵(LiFePO4)電池芯,因為它們提供勝過鈷鋰離子∕聚合物電池芯的安全性及更長的週期壽命。這類化學材料亦提供鈷基鋰離子電池芯的其他優(yōu)點,包括低自放電率及相對較低的重量。

除了改進安全性(比較能避免電池熱變形的問題)及更長的週期壽命之外,磷酸鋰鐵電池還提供相對較高的尖峰功率,而且產生的環(huán)境污染也較少。醫(yī)療與工業(yè)應用通常愿意接受磷酸鋰鐵電池較低的容積能量密度,以換取更高的安全性與週期壽命。各種備援應用要求更高的週期壽命,而且能夠進行高電流的放電動作。

如何獲得更多電力

許多掌上型工業(yè)或醫(yī)療裝置的電源架構,通常很類似搭載大螢幕的智慧型手機。一般而言,會使用一個3.7V(4.2V最后充電或浮動電壓)鋰離子電池作為主電源,因為它們具有高重量(Wh/kg)與容積(Wh/m3)單位的能量密度。過去,許多高功率裝置都使用一個雙顆7.4V(8.4V浮動電壓)鋰離子電池來滿足電源需求,但自從市面上出現(xiàn)平價5V電源管理IC,促使越來越多掌上型裝置改採較低電壓的架構,以便讓產品能使用單顆鋰電池。典型的可攜式醫(yī)療或工業(yè)裝置都會搭載可觀的功能,并搭配超大尺吋(用在可攜式裝置)螢幕。當使用3.7V電池作為電源,容量必須達到數(shù)千微安培-小時。要在短短數(shù)小時內為這類電池充飽電,必須使用數(shù)安培的高電流才能進行快充。

然而,即使當找不到能提供高電流的墻式電源轉接器,使用者會想利用USB埠來為自己的高功率裝置充電。為滿足這些需求,電池充電器必須能在找不到電源可用時仍能以高電流(超過2安培)來進行充電,并且還能有效率地利用USB埠提供2.5至4.5瓦的電力。

此外,產品必須保護敏感的下行低電壓元件,避免因過壓狀況導致受損,并將高電壓直接傳導到USB輸入端的負載、墻式電源轉接器、或是電池,藉以把因發(fā)熱導致的電力損失減至最小。在此同時,許多必須安全地管理電池充電演算法,以及監(jiān)視各項關鍵的系統(tǒng)參數(shù)。

由于鋰離子磷酸電池採用較低的3.6V浮充電壓,因此排除了使用標準鋰離子電池充電器的可能性。若沒有正確充電,可能對電池造成無法彌補的損壞。精準的浮充電壓充電可延長電池的壽命。LiFePO4磷酸鋰鐵相較于鈷基鋰離子電池的優(yōu)勢包括較低的容積能量密度(每單位容積的儲電量),以及若新電池過早深循環(huán)則有可能永久損壞。

歸納關鍵的設計限制因素:

• 高容量電池需要用高電流充電以及要求高效率

• 包括工業(yè)與醫(yī)療在內的許多可攜式應用,可提供USB相容的便利充電功能

• 鋰離子磷酸電池有較低浮充電壓的特殊充電要求,但仍提供許多超越鋰離子電池的好處

任何IC解決方案想因應上述的設計限制因素,就必須具備微型化與單片結構等特點,不僅能快速有效率地對單蕊電池進行充電,還得相容于各種現(xiàn)代的電池化學材料,例如像磷酸鋰鐵。這樣的元件將扮演催化劑的角色,促使全球市場採納搭載大容量電池的可攜式工業(yè)與醫(yī)療產品。

解決單蕊電池可攜式裝置的電力挑戰(zhàn)

想透過單一IC來達到上述要求,這樣的任務看似幾乎不可能達成,這時您可考慮LTC4156。延續(xù)鋰離子型LTC4155的腳步,新推出的LTC4156是一款高功率、以I2C介面來控制的高效率PowerPath管理器,適合作為各種單電池可攜式應用的二極體控制器與磷酸鋰鐵(LiFePO4)電池充電器,例如可攜式醫(yī)療與基礎建設裝置、備援裝置、以及以高能量密度電池供電的應用。

這款IC設計用來從各種電源有效率地傳送15瓦的電力,并將功耗減至最小,并排除熱預算方面的限制。LTC4156的切換式PowerPath架構能無縫地管理兩個輸入電源的電力分配,而且當輸入電源有限時,能優(yōu)先為系統(tǒng)供應電力。請見圖1所示。

 

 

由于省下許多電力,LTC4156讓輸出負載電流超越輸入電源汲取的電流,為充電中的電池提供最多的可用電力,而且不會超出輸入電源的供應規(guī)格。例如,當從一個5伏特、2安培的墻式電源轉接器供電時,IC的交換式電壓轉換器能讓10瓦的可用電力達到超過85%的高效轉換率,提供2.4安培的充電電流,進而達到更快的充電時間。不同于一般交換式電池充電器,LTC4156具備即時啟動的運作模式,確保即使是深度放電后的電池,在插上插座的瞬間系統(tǒng)就有電源供電。USB OTG支援功能,不需任何額外的元件就能向USB埠傳送5伏特的電力。

LTC4156的自我管理式全功能單芯磷酸鋰鐵電池充電器,能搭配15種使用者自選的充電電流設定,最高支援3.5安培的充電電流。充電器內含自動充電、偵測損壞電池蕊、可設定的安全計時器、具熱敏電阻的溫度合格充電、可設定的充電完畢指示∕終止以及可設定的中斷產生等。

高效率的內部交換式轉換器

LTC4156的交換式電壓調整器扮演變壓器的功能,讓VOUT上的負載電流超過輸入端電源汲取的電流,而且相較于典型的線性模式充電器,大幅增加電池充電器可利用的電力。先前的例子顯示LTC4156最高能使用3.5安培的電流進行快速充電,帶來更快的充電時間。不同于一般的交換式電池充電器,LTC4156具有瞬間啟動的運作模式,即使電池損壞或經過深層放電,也能確保系統(tǒng)電力的可用性。如圖2所示。

 

 

更安全的電池

當高速對電池充電時,務必要監(jiān)視電池的安全性。當電池溫度下降到攝氏0度以下,或是升高到超過攝氏60度(透過外部負溫度係數(shù)NTC感溫電阻來測溫),LTC4156就會自動停止充電。除了這項自我管理功能之外,LTC4156還提供一個7位元拓展標度的類比至數(shù)位轉換器(ADC)用來監(jiān)視電池溫度,并提供約攝氏1度的解析度(如圖3所示)。再加上4種可用的浮充電壓設定以及15種電池充電電流設定,這款ADC能用來根據(jù)電池溫度建立客製化的充電演算法。

 

 

我們可利用一個簡單的2線式I2C埠來存取NTC ADC結果,藉以調整充電電流與電壓設定。通訊匯流排則讓LTC4156能指示額外的狀態(tài)資訊,例如輸入電源狀態(tài)、充電器狀態(tài)、以及故障狀態(tài)。USB OTG支援功能,無須用到額外的元件就能把5伏特電源傳回到USB埠。

支援兩種電源輸入(例如USB與墻式電源轉接器),對于如平板電腦或工業(yè)條碼掃瞄機在內的許多可攜式應用已經足夠。但可攜式裝置的設計師仍持續(xù)尋找各種方法,利用任何可取得的電源來為電池充電。LTC4156的雙輸入式優(yōu)先權限多工器能自動選擇最適合的輸入電源,并根據(jù)使用者預設的優(yōu)先順序進行挑選(預先的優(yōu)先順序會傳送到變壓器的輸入端)。過壓保護(OVP)電路會同時保護兩個輸入端,避免因意外導入過高的電壓或逆電壓而造成損壞。LTC4156的理想二極體控制器能保證即使當輸入電源不足或缺乏時,VOUT 也永遠能有充裕的電力供應。為了在裝置連結休眠中的USB埠時能儘可能降低電池的耗電,配置在VBUS到VOUT之間的LDO元件,能為應用提供USB休眠模式電流。為了完全消除產品從出廠到售出這段期間的電池電力消耗,出貨與庫存模式功能,能把已經極低的電池待機電流降低到接近于零的程度。

結論

現(xiàn)今可攜式工業(yè)與醫(yī)療裝置的產品設計師面臨極艱鉅的任務-尤其是在供電方面。各領域的企業(yè)不斷要求各種功能,這些都需要更多的電力,因而必須搭配更大的電池。此外,顧客希望能利用任何可取得的電源,享受便利的電池充電功能。磷酸鋰鐵電池逐漸成為主流選擇,因為它們天生具有安全、低浮動電壓、更長的週期壽命、低自放電率、以及相對較輕等優(yōu)點。但它們和任何可充式電池一樣,處理時都必須小心謹慎??蓴y式電源的趨勢包括各種設計上的挑戰(zhàn),LTC4156讓業(yè)者的工作變得更為簡單。在低電壓系統(tǒng)方面,LTC4156有效率地提供最高3.5安培的電流,以及各種高效能與安全方面的特性。

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