在探索无线充电技术的应用和发展时,LTC4125作为一款无线充电发送器集成电路,展现出了其独特的应用价值。LTC4125通过电感耦合方式实现无线充电,利用了在发送线圈产生的AC磁场,在接收线圈中感应电流,模仿了传统的变压器工作原理。然而,无线充电与传统变压器存在差异,特别是因为无线充电通常存在一个空气隙或其他非磁性材料构成的间隙,导致其耦合系数较变压器系统低很多,通常在0.8到0.05之间。 无线充电系统主要由发送端(Tx)和接收端(Rx)组成。发送端通过一个发送线圈产生AC磁场,而接收端则包含一个接收线圈,用来捕获磁场中的能量。在设计无线充电电池充电系统时,需关注的参数包括输出功率的大小、发送和接收组件的容限、线圈之间的距离和对准度等。 LTC4125特别适用于与凌力尔特公司提供的多种电池充电器IC进行配套,如LTC4120,它也是一款无线功率接收器和电池充电器IC。LTC4125的一个典型应用示例是驱动一个24μH的发送线圈,在103kHz的频率下,采用1.3A的输入电流门限和119kHz的频率限值,以及41.5℃的发送线圈表面温度限值。该IC能根据接收器的负载需求调节输出功率,并能检测传导性异物的存在,防止因异物产生涡流而造成的过热问题。 LTC4125使用了凌力尔特公司的专有AutoResonant技术来驱动外部LC网络,这能够确保在不断变化的条件下,如温度变化或接收器负载反射阻抗的变化,始终保持驱动频率与LC网络的谐振频率同步。该技术使***5能够在不需要高直流输入电压和精确的LC值的情况下,高效地产生幅度较大的AC电流。 LTC4125通过调节全桥式开关电路的占空比来调整串联LC网络波形的脉冲宽度。占空比的提高能够使串联LC网络产生更大的电流,进而向接收器负载提供更大的功率。为了找到接收器负载的最佳工作点,LTC4125周期性地扫描占空比,这使得即使在存在较大的空气隙和线圈错位的情况下,也能确保接收器能够接收到全部的充电电流,并避免过热或电气压力过大。 另一个重要的功能是LTC4125对传导性异物的检测能力。在向接收器提供几百毫瓦功率以上的发送电路中,必须检测到传导性异物的存在。否则,异物中可能形成涡流导致温度升高。LTC4125利用AutoResonant架构的独特方法来检测传导性异物。当存在传导性异物时,它会降低LC网络中的有效电感值,导致AutoResonant驱动器提高全桥式电路的驱动频率,从而达到检测的目的。 在无线充电系统设计中,LTC4125通过其AutoResonant技术在发送端能够高效且可靠地产生所需的磁场,不仅满足在最差条件下的接收功率要求,而且还在最佳工作条件下保护接收端电路不受过热和电气压力的影响。LTC4125的应用展现了无线充电技术在消费电子领域的巨大潜力,特别是在短距离无线充电解决方案的实现上。
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