ZHCACG4 march   2023 BQ24640 , BQ25173 , BQ25713 , BQ25798

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2超级电容器充电关键问题和实施
    1. 2.1 超级电容器充电曲线
    2. 2.2 基于线性的超级电容器充电器
    3. 2.3 基于开关模式降压转换器的超级电容器充电器
    4. 2.4 修改锂离子充电器以为超级电容器充电
    5. 2.5 使用锂离子降压/升压集成 FET 充电器为超级电容器或锂离子电池充电
    6. 2.6 使用具有外部 FET 的降压/升压控制器为超级电容器充电
  5. 3总结
  6. 4参考文献

超级电容器充电曲线

图 2-1 中显示了典型的超级电容器充电曲线。

GUID-20230316-SS0I-DQSP-7HZJ-XSTH2BNDKVBC-low.svg图 2-1 超级电容器充电曲线

使用完全放电的超级电容器,充电电路最初会将电流直接发送到接地端。由于转换器内核温度达到热调节,充电电路以大幅降低但缓慢增加的电流运行。或者,充电电路可能会由于内核温度故障而在改变占空比时打开和关闭。最终,超级电容器电压以及充电电路的工作效率会增加,因此电容器将以所需的恒定(快速或最大)充电电流 ICHG 充电,直到达到并保持在恒定电压 (CV) 调节电压 VREG。通过 CV 调节,可以全面利用超级电容器的容量。

通过重新排列 i = C × dv/dt 来得到 dt = C × (VREG-V1)/ICHG,可以估算 CC 模式下的充电时间。如果初始降低的充电电流未知或缓慢增加到超过高达电压 V1 的热调节,则充电时间可能难以预测,如上所示。