锂电池知识

电池知识

锂离子、磷酸铁锂、锰酸锂、新能源

基于RFID的手持机锂电池快速充电电路设计

2021-04-26 ryder

射频识别技术(RadioFrequencyIdentification,RFID)作为快速、实时、准确采集与解决信息的高新技术和信息标准化的基础,已经被世界公认为本世纪十大紧要技术之一,在加工、零售、物流、交通等各个行业有着广阔的使用前景。射频识别技术已逐渐成为公司提高物流供应链管理水平、降低成本、公司管理信息化、参与国际经济大循环、加强竞争能力不可缺少的技术工具和手段。


基于RFID技术的物流供应链管理系统的执行,要各种RFID读写设备。手持式RFID读写设备由于其携带方便、便于使用的特点,在物流使用中占有较大的市场。但是今朝市场上大部分手持式RFID读写设备的功耗较高,为了延长其工作时间,要采用大容量的锂电池供电,要怎么样供应一个锂电池快速充电的一种办法,这是本文要探讨的一个问题。本文就来设计满足RFID手持机功耗要求的DC-DC变换电路,以及相应的锂电池快速充电电路。


2升压电路


单节锂电池的供电电压为3.7V,RFID读写设备的工作电压为5V,这样关于RFID手持机就要一个升压电路。


2.1升压电路的基本原理


常用Boost升压电路的原理如文献所示。该电路实现升压的工作过程可以分为两个阶段:充电过程和放电过程。第一个阶段是充电过程:当三极管Q1导通时,电感充电,等效电路如图1(a)所示。电源对电感充电,二极管戒备电容对地放电。由于输入是直流电,所以电感上的电流首先以一定的比率线性新增,这个比率与电感大小有关。随着电感电流新增,电感中储存了大量能量。


第二阶段是放电过程:当三极管Q1截止时,电感放电,等效电路如图2(b)所示。当三极管Q1由导通变为截止时,由于电感的电流保持特性,流经电感的电流不会在瞬间变为0,而是缓慢的由充电完毕时的值变为0。而原来的通路已断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电,电容两端电压升高,此时电容电压可达到高于输入电压的值。

声明: 本站所发布文章部分图片和内容自于互联网,如有侵权请联系删除

用手机扫描二维码关闭
二维码