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广东易事特蓄电池电源管理
电源管理是指如何将电源有效分配给系统的不同组件。电源管理对于依赖电池电源的移动式设备至关重要。通过降低组件闲置时的能耗,优秀的电源管理系统能够将电池寿命延长两倍或三倍。 简介
电源管理技术也称做电源控制技术,它属于电力电子技术的范畴,是集电力变换,现代电子,网络组建,自动控制等多学科于一体的边缘交叉技术,现今已经广泛应用到工业,能源,交通,信息,航空,国防,教育,文化等诸多领域。
随着手机、PDA、数码相机和MP3等以电池供电的便携式设备中彩屏、Java游戏、内置CMOS镜头、GPS等功能的日益多样化,电源管理已经成为越来越重要的设计挑战。目前在便携产品中常用的电源管理芯片有低压差稳压器(LDO)、基于电感器储能的DC/DC转换器(升压、降压、升压/降压)、基于电容器储能的电荷泵、电池充电管理芯片和保护芯片等。
全球节能需求的不断提高,数字技术的不断进步,分体式电源结构的日益增加和电子设备必须遵守强制能效规范的要求,连同便携式装置的小型化,多功能的发展趋势是电源管理技术发展的原动力。
设计 电源设计的技术 Q1:如何来评估一个系统的电源需求Answer:对于一个实际的电子系统,要认真的分析它的电源需求。不仅仅是关心输入电压,输出电压和电流,还要仔细考虑总的功耗,电源实现的效率,电源部分对负载变化的瞬态响应能力,关键器件对电源波动的容忍范围以及相应的允许的电源纹波,还有散热问题等等。功耗和效率是密切相关的,效率高了,在负载功耗相同的情况下总功耗就少,对于整个系统的功率预算就非常有利了,对比LDO和开关电源,开关电源的效率要高一些。同时,评估效率不仅仅是看在满负载的时候电源电路的效率,还要关注轻负载的时候效率水平。
至于负载瞬态响应能力,对于一些高性能的CPU应用就会有严格的要求,因为当CPU突然开始运行繁重的任务时,需要的启动电流是很大的,如果电源电路响应速度不够,造成瞬间电压下降过多过低,造成CPU运行出错。
一般来说,要求的电源实际值多为标称值的+-5%,所以可以据此计算出允许的电源纹波,当然要预留余量的。
散热问题对于那些大电流电源和LDO来说比较重要,通过计算也是可以评估是否合适的。
Q2:如何选择合适的电源实现电路Answer:根据分析系统需求得出的具体技术指标,可以来选择合适的电源实现电路了。一般对于弱电部分,包括了LDO(线性电源转换器),开关电源电容降压转换器和开关电源电感电容转换器。相比之下,LDO设计最易实现,输出纹波小,但缺点是效率有可能不高,发热量大,可提供的电流相较开关电源不大等等。而开关电源电路设计灵活,效率高,但纹波大,实现比较复杂,调试比较烦琐等等。
Q3:如何为开关电源电路选择合适的元器件和参数Answer:很多的未使用过开关电源设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心开关电源的干扰问题,PCB layout问题,元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用一个开关电源设计还是非常方便的。 一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将MOSFET集成到芯片中去,这样使用就更简单了,也简化了PCB设计,但是设计的灵活性就减少了一些。
开关控制器基本上就是一个闭环的反馈控制系统,所以一般都会有一个反馈输出电压的采样电路以及反馈环的控制电路。因此这部分的设计在于保证精确的采样电路,还有来控制反馈深度,因为如果反馈环响应过慢的话,对瞬态响应能力是会有很多影响的。
而输出部分设计包含了输出电容,输出电感以及MOSFET等等,这些的选择基本上就是要满足一个性能和成本的平衡,比如高的开关频率就可以使用小的电感值(意味着小的封装和便宜的成本),但是高的开关频率会增加干扰和对MOSFET的开关损耗,从而效率降低。使用低的开关频率带来的结果则是相反的。
对于输出电容的ESR和MOSFET的Rds_on参数选择也是非常关键的,小的ESR可以减小输出纹波,但是电容成本会增加,好的电容会贵嘛。开关电源控制器驱动能力也要注意,过多的MOSFET是不能被良好驱动的。
一般来说,开关电源控制器的供应商会提供具体的计算公式和使用方案供工程师借鉴的。
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美国科学家日前提出,可以利用纳米材料的催化作用来改进燃料电池的设计,无需继续使用去除一氧化碳的传统做法。
据美国科学家近日发表的一份新闻公报说,燃料电池是通过电气化学反应从氢和氧中提取电能和热能,因此需要电解质膜、
气体扩散层、分裂装置等多重复杂结构。低温燃料电池一般需要铂来作催化剂。但在发电过程中,会产生一氧化碳。如果不加以处理,一氧化碳就会使铂催化剂失去效用。为此,制作燃料电池时就需要建立专门的系统,用于把一氧化碳转化成二氧化碳,但这一过程费时费力。
由威斯康星大学的詹姆斯教授带领的研究小组发现的一项新成果将影响燃料电池的发展。他们在聚合电解膜(PEM)上包上纳米材料。结果发现,铂会催化一氧化碳和水反应,生成二氧化碳等。这样,就不需要专门加温来排除掉一氧化碳了。
4.总线传输电路故障
时钟、数据总线电路是连接主控电路和被控电路的纽带。总线电路开路时,会造成主、被控电路通信中断,根据断开电路的部位和机型不同,轻者个别中断通信电路失控,相应工作状态改变,重者停机保护。当总线电路挂接的抗干扰电容、保护二极管等元件发生短路、漏电故障时,会使总线上电压降低,影响整个控制系统正常工作,轻者故障时隐时现,多种故障并存,重者停机保护。
故障现象8:长虹G2966彩电,开机后有时光栅枕形失真,有时出现黑屏,但有字符显示,只是字符显示位置偏移。
分析检修:出现多种不稳定奇异故障多为I2C总线故障。测CPU(37)、(38)脚总线电压,发现(37)脚SCL电压失常,分别断开(37)脚SCL时钟线上的各被控IC接口,电压仍不正常。检查(37)脚SCL时钟传输电路上的元件,发现RA68变质。换新后,(37)脚电压恢复正常,接上被控IC,故障排除。
故障现象9:长虹T2981彩电,开机后黑屏,无图、无声、有字符显示。
分析检修:该机采用NC-7机芯,其CPU的I2C输出端传输线上,增加了VQM10、VQM11两个二极管,分别对SOL和SDA信号放大后从发射极输出。再送往各被控电路,使CPU带负载能力增强。查CPU总线输出端(39)、(40)脚电压正常,而两个射随三极管的发射极却无电压,基极电压也为0V.查基极偏置电路,发现12V电源与基极之问的稳压二极管开路,使两个三极管失去偏置电压而截止,造成总线信号中断。更换稳压二极管后,故障排除。
故障现象10:青岛TC2929彩电。图像模糊,光栅暗淡且枕形失真,图像中伴有红色回扫线。
分析检修:该现象既可能是小信号处理电路IC501(TA8783)有故障,也可能是PC总线系统有故障。由于多种故障并存,先查I2C总线系统。如图3所示,测量IC501的总线接口⑩、(11)脚电压,均偏低,向前查CPU(ICA01)的总线输出端(53)、(55)脚电压正常。
图3
该机SCL、SDA总线信号经射随器QA12、QA02后再与被控电路相接,检查QA12、QA02各脚电压,基极电压仅3V左右,发射极电压仅2.3V.查基极偏置电路,DA01稳压值变大,使两个射随器输出电压下i降,信号幅度变小,造成IC501失控。将DA01换新后,光栅和图像恢复正常。
故障现象11:海信TC2929DSP彩电,光栅暗淡,无图无声,除遥控关机键外,其他遥控键和电视机上的按键均失效。
分析检修:判断故障在CPU及其总线控制系统。先查CPU工作条件,未见异常。检测CPU总线上的电压,SDA和SOL信号线上的电压都在4.8V左右波动,这是CPU收不到被控集成电路应答信号的故障特征。当CPU收不到被控集成电路的应答信号时,就不断地重复发送寻址信号,等待应答,造成总线上电压波动。在该机中,CPU与ICA01、IC302之间的通讯不采用应答的方式,只对N501(TA8783N)采用应答方式。检测CPU与N501之间的总线传输电路和N501,发现N501附近的总线电路虚焊,补焊后故障排除。
5.被控电路故障
被控电路发生故障时,不但本身工作失常,如果总线接口电路发生故障,还会影响总线上的数据传输,致使数据出错,造成其他电路失控,引发多种故障。
故障现象12:海尔HS-2558D彩电,自动搜索时不能存储。
分析检修:该机采用A6机芯,自动搜索存储时必须有3个信号同时送入CPU:一是小信号处理电路N201(LA7687A)②脚的中频识别信号送入CPU(N801:LC864512V-5D18)(46)脚:二是N201⑦脚的AFT信号送人N801(13)脚;三是N201(27)脚的行同步识别信号送人N801(42)脚。检测以上信号和电压未见异常。检查存储器电压,发现数据线和时钟线上的电压都很低,仅为1.2V,比正常时的4.8V低许多。该机总线上只挂接了存储器N802和伴音信号处理电路N3401(TDA8424),如图4所示。检测上拉电阻正常,试断开N3401总线端(11)、(12)脚,通电测CPU②、③脚电压升为4.8V,同时自动搜索存台也恢复正常,只是暂无伴音。更换N3401后,故障排除。
图4
故障现象13:东芝2939XP彩电,开机后有光栅、无图无声、操作失灵。
分析检修:判断故障在CPU及总线控制电路。先对CPU(CXP85332-108)(63)、(64)脚的5V工作电压,(34)、(35)脚外接晶振电路和(36)脚的复位电压进行检测,均正常。检查(53)、(54)脚总线输出端电压均偏低,脉冲波形与同型机相比,幅度小、波形不同。逐一断开被控IC,监测(53)、(54)脚电压和波形,当断开音频控制电路ICG01(TA8776N)后,总线电压和波形恢复正常,判断ICG01损坏,更换一只TA8776N后,恢复电路,图声再现,操作也恢复正常。
故障现象14:长虹G2966彩电,有光栅、无图无声。
分析检修:测量CPU输出的总线电压,偏低,操作功能失效。逐个测量各被控电路的输入端电压,发现高频调谐器的总线接口电压最低,仅2V左右。断开高频头总线引脚,总线电压恢复正常,各项操作也正常,由此判断高频头内部损坏。更换高频头后,故障排除。
故障现象15:长虹T2982彩电,自动搜索时无图像、黑屏,但字符正常。
分析检修:该机是CN-7机芯:查电源供给各组电压正常。检查I2C总线系统,CPU总线接口电压偏低。断开总线,保留CPU附近的上拉电阻,CPU总线端电压恢复正常,这说明被控电路有故障。恢复CPU总线,逐个断开被控电路试之,当断开小信号处理电路NZ02(TB1227AV)的总线接口端⑨、⑩脚时,总线电盈恢复正常,由此说明故障在NZ02电路,查其外围电路未见异常。更换NZ02后故障排除。
故障现象16:长虹CD2588D彩电,光栅正常,无图无声。
分析检修:进人搜索状态,搜索时有黑白图像,搜索后不能记忆;输入AV信号也无图无声。初步判断CPU基本正常,故障在存储器。检测存储器N202(AT24C04)的电压,⑤脚上的SDA电压仅0.15V,远低于正常时的3.8V.断开N202的⑤脚,SDA电压仍为0.15V,这说明故障与存储器无关c再逐个断开SDA上的被控集成电路的SDA接口,当断开N701(AN5905K)(11)脚时,SDA线上的电屠诙复正常。检测N701的(11)脚对地电阻,与正常值无明显差别。更换N701后故障排除。
故障现象17:TC-2989GH彩电,有时开机正常,有时不能开机,两个指示灯均亮,始终处于待机状态。
分析检修:检测电源电压,+B(143V)仅40V,其他3组电压也偏低;坝刂量CPU的工作条件正常,CPU的开关机控制端(41)脚电压为0.6V,处于待机状态。按遥控器和电视机上的节目"+"和开/关机键均不能进人开机状态。测量CPU的SDA、SCL总线上的电压,均为5V,处于总线关断状态。逐个断开被控集成电路总线接口,检测总线上的电压。当断开画中画板的插头CN804和CN801时,故障排除。检测画中画电路,发现供电电压偏低,为7.5V,检测该供电电路,发现IC904(7808)发热严重,特别烫手。怀疑IC904稳压特性不良。换新后,8V电压恢复正常,恢复画中画电路,故障排除。
6.被控集成电路供电电路故障
由于被控集成电路接口电路多设计成"与"电路,总线与接口电路内部三极管相接,当被控IC接口电路电源开路时,接口电路以总线上的电压为电源维持工作,由于接口电路电流较大,而总线上的上拉电阻阻值较大,上拉电阻上压降增加,将总线电压拉低,影响总线上信号的传输,易造成整机失控,引发多种奇怪故障。
故障现象18:索尼KC-S29MH1彩电,收看中突然无图无声,原来存储的节目全部丢失。重新搜台时,能搜索到节目,但不能存储,且无声,加之彩色制式不对而无色。关机后再开机,有时又一切正常,且数日内不再发生故障;有时开机时又会出现上述故障。
分析检修:有光栅、且能搜台,说明电源和CPU基本正常。无声、制式不对和不能存储三种故障并存,且同时发生和消失,故障最大可能在I2C总线控制系统。测量CPU板输出插座CN002各脚电压,发现(30)脚SCL和(31)脚的SDA电压均偏低,由正常时的4.8V降为2.8V左右。为了区分造成总线电压下降的故障范围,先将CN002的(30)、(31)脚与外电路断开,开机测(30)、(31)脚电压恢复4.8V,说明CPU电路正常,故障由总线电路或被控电路引起。
该机挂接在总线的被控电路较多,各单元电路板均通过插座与主板相接。焊上CN002的(30)、(31)脚,逐个断开SCL和SDA传输电路通往各单元电路插座的引脚,并监测总线电压。当断开去A1板的插座CN1119中的⑧脚CLK和⑨脚DAT时,总线电压恢复正常,说明故障点在A1板上,测量A1板电压,发现IC207的电源端(16)脚无电压,查其供电电路,发现稳压块IC208(7809)引脚开焊,补焊后再开机,总线电压恢复正常,故障排除。
故障现象19:索尼KV-F29MF1彩电,不能正常启动,有继电器吸合声。
分析检修:先查电源各组电压,正常。再查I℃总线系统,SDA、SCL电压均由正常的4.8V降为3V.如上例,逐个断开各被控IC总线,当断开去往IC202(TA8776N)的总线时,CPU输出端总线恢复正常。检查IC202电压,(16)脚电源端电压为0V,查其供电电路,发现9V稳压块虚焊,重新焊好后故障排除。
7.行、场逆程脉冲或沙堡脉冲电路故障
行、场逆程脉冲丢失或沙堡脉冲电路故障有时也会影响总线上的电压,其原因可能是CPU检测到该脉冲失常从而进入保护状态,切断总线控制信号的缘故。
故障现象20:东芝2518彩电,开机后光栅极暗,无图、无声、无字符。
分析检修:无图、无声、无字符均与小信
号处理电路IC501(TA8783N)有关。测量IC501(41)~(43)脚电压由正常时的3.2V降为0.4V,则三个视放电路截止。查IC501其他各脚电压,⑥、⑦脚电压正常;⑩、(11)脚的总线电压偏低,由正常时的5V降为3V,(35)脚行逆程脉冲输入端由正常时0.6V降为0V.断开⑩、(11)脚,测量总线上的电压,上升到5V.看来总线电压偏低确由IC501引起的。因TA8783N价格昂贵,为稳妥起见,再查一下(35)脚降为0V的原因,用示波器观察,(35)脚无行逆程脉冲输入,检查行逆程脉冲输入电路,发现行输出变压器T461的⑩脚有裂纹,补焊后,(35)脚行逆程脉冲恢复正常。试将总线接口电路接好,整机恢复正常。
故障现象21:TCL2929A彩电,白光栅,无图、无声,无字符显示。
分析检修:检查小信号处理电路TB1238,其供给电压、AGC电压均未见异常。联想到无字符显示,怀疑CPU(TCL-M6)工作不正常,于是检查CPU的(28)、(29)脚字符振荡及(26)脚行逆程脉冲、(27)脚场逆程脉冲电路。用示波器观察各脚波形,发现(27)脚无场逆程脉冲,而场输出电路IC301(TA8427)的⑦脚波形正常。检查IC301⑦脚至CPU(27)脚的场脉冲输送电路,发现CPU(27)脚外接限流电阻R304(100kΩ)开路。换新后,不但字符显示恢复正常,而且图像和伴音也恢复正常。
故障现象22:TCL3498GH彩电,开机三无,两个指示灯都亮。
分析检修:两个指示灯都亮,属保护故障。查电源电路正常,行扫描也已工作,只是三只视放管均截止。检查CPU及I2C总线控制系统,发现CPU(39)、(40)脚的SDA、SCL总线上的电压均为5V,说明总线处于空闲状态;正常时,SCL线上的电压为3.1V,SDA上的电压为2.8V;检测CPU的工作条件和总线接口电路,未见异常。分析是被控集成电路故障,致使CPU进人保护状态,TDA8351将R、G、B驱动电压降低,三只视放管截止。检查TDA8376各脚电压,(22)脚的尖脉冲电流抑制输入端电压为3.2V,(49)脚EHT过载保护输入端电压为1.8V,均正常。后来检查(39)脚,发现没有沙堡脉冲输入,向前检查产生沙堡脉冲的场输出块TDA835lAQ,其⑩脚也无脉冲;检测⑩脚外围元件未见异常,怀疑TDA8351AQ内部损坏,换新后故障排除。
8.保护电路故障
有的电视机当保护电路进入保护状态时,采用将总线电压拉低的方法,使CPU及其I2C控制系统停止工作,达到保护的目的。
故障现象23:飞利浦新视霸彩电,开机后绿色指示灯亮,无光无声。
分析检修:该机属G88AA机芯。检测电源和行扫描电路正常,二个视放管均截止而无光。检查解码块7551(TDA4681),发现其(20)、(22)、(24)脚电压均为0V,测其电源供给正常;测总线接口电路(27)、(28)脚电压,正常时分别为3.6V和3.3V,实测为3.6V和0.2V,串行时钟线SCL接口电压不正常。断开7551的SCL接口(28)脚,串行SOL电压仍很低,检查该线上拉电阻正常,SCL上挂接的对地电容也无漏电短路现象。逐个断开被控电路,SCL电压仍未恢复正常。
仔细分析SCL传输电路,还接有由7271、7270及其外围元件组成的过压保护电路,如图5所示。由6271、3273对10V电压分压加到7270的基极,作为基准电压(约为5.6V),7270发射极接CPU的5V电源。正常时,7270反偏截止,7271也截止,SCL正常工作。当5V稳压电源损坏使CPU供电升高时,7270正偏导通,7271随之导通,将SCL电压拉低,使I2C总线系统保护,整机停觇。查CPU的供电5V正常。断开7271,SCL电匣咴复正常,整机工作也恢复正常,由此判断7271误保护。检查该保护电路,7270基极电压由正常时的5.6V降为4.3V,7270正偏导通,检查7270基极分压电路,发现稳压二极管6271稳压值增大。换新后故障排除。
图5
9.软件设置数据故障
不同品牌、不同机芯、不同机型的I2C彩电,使用的CPU和控制软件各不相同,即使是同一部位发生故障,所产生的现象和特征也各不相同。有的机芯,当软件设置数据发生改变时,有时也会使总线上的电压发生变化。
故障现象24:长虹N2516彩电,无伴音,场不同步。
分析检修:两种故障并存,应先检查CPU控制电路。查CPU总线接口(37)、(38)脚电压,(37)脚由正常时的3.1V升到4.6V.断开(37)、(38)脚被控电路,两脚电压不变,检查相关硬件电路,未见异常。
该机为CN-5机芯,I2C总线上电压是否正常与CPU功能设置状态有关,其调整模式1和模式2与音频和图像信号选择有关,如果调试不当,将影响音频和图像信号的幅度,也影响CPU对视频信号的识别和判断。
根据该机资料,将CPU(36)脚对地瞬间短接进入维修状态,按遥控器日历显示键选择调整项目,按音量增减键改变数据,重新调整模式1和模式2数据,将模式1调到"27",模式2调到"47",遥控关机退出维修状态,再开机,故障排除。
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