如何为IP摄像机选择合适的充电器

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让我们更详细地 看看第一个 智能家居应用 -- 无线 IP 摄像头。 左边是一个 系统图。 您可以使用 两种输入电源 -- 适配器或太阳能电池板。 其中一个将连接到 USB 端口并为系统 供电。 然后顺着电池充电器, 您可以看到电池组。 可以是单节或两节电池, 内部有一个测量仪表。 一些设计注意事项。 您的 IP 摄像头 要能在低温和 高温下工作。 在高温下,您需要 通过不将电池充得太满 来保护其不受损坏, 因为充电时电池电压越低, 电池膨胀的 可能性就越小。 然而,为了在寒冷的 天气中释放出更多的 能量,您需要将 两节电池串联起来, 因为这样做, 您就可以获得更高的 电压和更高的 内部阻抗。 您需要电池能够运行较长的时间, 所以您会使用低 IQ 的设备。 再有就是 电源的灵活性。 您希望使用太阳能 电池板来延长运行时间。 近年来,USB Type C 和 USB PD 充电 越来越流行, 所以您可以考虑一下。 一些流行的充电器。 BQ25882 是一款增压充电器。 因此,如果您有一个 5 伏的 USB 输入, 它可以很容易地 为 2 节电池充电。 如果您使用的是 单节电池, BQ25606 可能是 一个不错的选择。 它是一个独立的充电器。 一些流行的 IP 摄像头测量仪表。 BQ28Z610 是一款单节 到两节电池阻抗跟踪 测量仪表。 BQ27220 是一款单节 电池组或系统端测量仪表。 在这张和下一张幻灯片中, 我们将重点讨论太阳能充电。 左边的图片中 是一个典型的 太阳能充电系统。 有太阳能电池板、 充电器、电池和 一个具有直流 负载的系统。 一些设计注意事项。 首先,太阳能 电池板通常是高阻抗 电源。 这意味着 它提供的电力 通常受到不同 光照条件的限制。 这就是为什么提取 MPPT 很重要的原因。 Vindpm 特性将 有助于提取 MPPT。 通过 Vindpm,您可以 设置输入电压阈值。 然后,当您从 太阳能电池板上 获得的电流越来越多时, 太阳能电池板的电压会下降。 一旦达到 Vindpm 电压阈值, 它就会限制 输入电流。 这样可以防止 太阳能电池板的 电压进一步下降。 在顶部图中的 一系列曲线中, 最亮的光照条件 对应的是金色曲线。 开路电压 约为 5.5 伏。 这时从电池板上 获得的电流为零。 当您获得的电流越来 越多时,电压会下降。 MPPT 点是 其中的红点。 底部的曲线也表达了 同样的意思。 红色曲线是 功率曲线。 所以 MPPT 处于 峰值功率处。 几种流行的 太阳能器件。 BQ25895 是一款单节 电池降压充电器。 它具有 Vindpm 功能。 BQ25703A 是一款多节 电池降压/升压充电器。 它也具有 Vindpm 功能。 通过降压/ 升压充电器, 可以确保您 还可以通过升压 模式从低光照 条件下获取能量。 参考设计 TIDA-01556 是专门为太阳能 充电应用而提供的。 在这个系统中,有一块电压 在 4.5 伏到 14 伏范围内的 太阳能电池板。这种宽输入 电压范围 意味着不同的 光照条件。 具有 Vindpm 功能的 BQ25895 具有单节电池 开关式充电器, 因此提取 MPPT 点 非常重要。 还有一个通过 I2C 与充电器 通信的微控制器 ,即 MSP430。 它还内置了 MPPT 算法。 充电系统会 不时切断输入 电流,测量太阳能 电池板的开路 电压。 然后微控制器 将按照开路 电压的 75% 到 80% 来计算 MPPT 电压, 然后将其分配为 充电器的 Vindpm 阈值。 然后当电路闭合时, 充电系统 将从太阳能电池板中 提取最大功率。 上述充电器的几个 特性特别适合该设计。 BQ25895 集成了 ADC, 可以监控包括 输入电压在内的参数, 并可以将这些信息 发送给微控制器, 以便计算 MPPT 点。 宽输入范围有助于 在各种光照条件下 使用太阳能 电池板。 它还具有良好的 功率效率。 该太阳能参考 设计的典型应用是
课程介绍 共计12课时,2小时8分4秒

TI 电池管理深度解析系列

电池 充电 监测 管理 Battery charger ICs 计量 安全防护

TI 的电池科学家家拥有数十年的丰富经验。他们为电池化学等科技带来从充电,计量,监测到安全防护等业界尖端的解决方案。本次培训就是为使用电池供电系统的设计师特别准备的. 进一步的设计工具和资源也可以从课程的相关链接中找到,相信会对您有所帮助。

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