席德武
紹興光大芯業(yè)微電子有限公司,中國·浙江 杭州 310012
隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,國家越來越重視智能手機(jī)快速充電技術(shù)的研究工作。為了進(jìn)一步的提升智能手機(jī)的充電應(yīng)用效果,必須要在不傷害手機(jī)的基礎(chǔ)上改變傳統(tǒng)的充電技術(shù),滿足智能手機(jī)需求,提升人們工作的舒適度與便捷性。因此,論文主要針對智能手機(jī)快速充電技術(shù)的實(shí)踐進(jìn)行簡要分析,并提出合理化建議。
智能手機(jī);快速充電技術(shù);實(shí)踐與研究
隨著信息技術(shù)的不斷進(jìn)步,現(xiàn)階段國家開始重視人與人之間的遠(yuǎn)距離溝通與交流紐帶研究。為了進(jìn)一步提升智能手機(jī)的應(yīng)用范圍,必須要以人民的實(shí)際需求為主,將多樣化的性能融入于手機(jī)中,提升手機(jī)的待機(jī)時(shí)長,增加多樣化的共享式充電小站,使得人們在忘記帶充電器或是充電寶的基礎(chǔ)上都能實(shí)時(shí)充電,確保與家人朋友之間的高效溝通與交流。
在智能手機(jī)的快速充電技術(shù)的研究中,目前有三種模式是較為常用的,即高電壓恒定電流模式、低電壓高電流模式以及高電壓高電流模式。對此,可進(jìn)行詳細(xì)分析。
(1)高電壓恒定電流模式,是應(yīng)用降壓的方式,將220V 的電壓降到5V 的充電器電壓,后續(xù)再將電壓降低到4.2V,實(shí)現(xiàn)手機(jī)充電過程,這樣的充電方式會(huì)導(dǎo)致充電器和手機(jī)發(fā)熱量增加,且對手機(jī)的電池蓄電量造成損害,不利于智能手機(jī)的使用壽命,使得用戶的手機(jī)更換頻率增加[1]。
(2)低電壓高電流模式,是基于標(biāo)準(zhǔn)電壓下的電流的適當(dāng)增加,采取并聯(lián)電路的分流方式在恒定電壓下減輕不同電流分路的實(shí)際電流壓力,這樣會(huì)使得充電器的實(shí)際壓力和電壓較小,采用分流的方式所獲取的電流壓力小。
(3)高電壓高電流模式,是采用同時(shí)增加電流與電壓的方式使得充電功率大幅度上升的模式,這種方式所產(chǎn)生的電能熱量大,需要配備更多的充電管理人員,且具有一定的風(fēng)險(xiǎn)性。
OPPOV00C 技術(shù)是采用低電壓高電流的模式,應(yīng)用適配器且安裝對應(yīng)的MCU 智能芯片,以此實(shí)現(xiàn)對不同手機(jī)進(jìn)行充電的電流控制與管理。其中,OPPOV00C 技術(shù)還能夠使用電流分段橫向技術(shù),即為當(dāng)電流快速充電達(dá)到一定的電量時(shí)還會(huì)出現(xiàn)電流的下降,需要根據(jù)實(shí)際情況穩(wěn)定充電電流。當(dāng)電流量滿足標(biāo)準(zhǔn)后會(huì)以較低的電量進(jìn)行精準(zhǔn)配電,且該項(xiàng)技術(shù)具備五級(jí)防護(hù),采用保險(xiǎn)絲防護(hù),原始且有效,一旦出現(xiàn)異常需要根據(jù)實(shí)際情況對其內(nèi)置的保險(xiǎn)絲進(jìn)行熔斷處理,防止其出現(xiàn)充電故障。對于首代V00C 快速充電器而言,其體積較大,充電接口多,接口斷線概率大。因此,需要不斷地改進(jìn)傳統(tǒng)的充電器研發(fā)工作,從根本上解決問題,減小對應(yīng)的充電器體積,使其與標(biāo)準(zhǔn)的USB 充電器相符,促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的改進(jìn)的完善,提升充電器的安全性與攜帶性,加快該項(xiàng)工作的全面進(jìn)步與發(fā)展,實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)管控處理[2]。該項(xiàng)技術(shù)是目前應(yīng)用比較廣的技術(shù),但是由于更新速度快,有時(shí)經(jīng)常難以跟上發(fā)展步伐。因此,還是存在一定的差異需要進(jìn)行完善。
聯(lián)發(fā)科采用的Pump Express 技術(shù)是以內(nèi)置的電源管理集成電路為主,按照要求用相關(guān)的充電器以實(shí)際電流發(fā)展情況為主,以此確定好電源的初始電壓值作為基準(zhǔn)值,再由PMIC發(fā)出脈沖電流指令作為信號(hào)指令,使其能夠經(jīng)過USB 傳遞到充電器中,使得其可以對輸出電壓進(jìn)行合理調(diào)整,使得電壓值逐步增加,當(dāng)達(dá)到最大值時(shí)則可以獲取最大化的充電電流。目前的Pump Express 技術(shù)主要為輸出功率低于10W 和輸出功率高于15W,輸出功率都在國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),前者的實(shí)際輸出電壓為3.6V-5V,后者的輸出功率為5V/1A 或者5V/1.5A。其中,Pump Express 技術(shù)的受控輸出電壓則是在該項(xiàng)技術(shù)的基礎(chǔ)上新增添三個(gè)電壓檔位,使得傳統(tǒng)的電壓管理模式都能夠按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合分析和處理,有效的配合聯(lián)發(fā)科快充方式,且不需要使用USB 的數(shù)據(jù)通訊口就能夠進(jìn)行信息的通訊和處理,線路較為簡潔。在此期間,高通Quick Charge2.0 技術(shù)的快速充電器是其中的典型代表,其應(yīng)用解碼芯片iW620 以及初級(jí)側(cè)PWM IC 芯片,將封裝的USB 解碼IC 用數(shù)據(jù)通訊接口進(jìn)行信息的獲取,同時(shí)還能夠應(yīng)用DRV驅(qū)動(dòng)輸出信號(hào),實(shí)現(xiàn)耦合器電流讀取,輸出相關(guān)的電壓保護(hù)模式,按照電流的運(yùn)行情況進(jìn)行綜合分析,并做好相關(guān)的技術(shù)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)[3]。
光電耦合器應(yīng)用技術(shù)可以將相關(guān)的信號(hào)傳輸給電源管理芯片中,應(yīng)用數(shù)字控制模式對電源實(shí)施管理,并在初級(jí)控制中輸出對應(yīng)的電壓和電流,具備對應(yīng)的波形分析儀,確保其電源循環(huán)周期過程中的電壓波形可以有效的做到信息的讀取和處理,從而產(chǎn)生新的反饋電壓VFB,而這種信號(hào)與實(shí)際的電源電壓等級(jí)相互關(guān)聯(lián)且存在一定的精確性,需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整實(shí)際的輸出電壓。除此之外,還必須根據(jù)實(shí)際情況通過電源變壓器將輔助的電源組進(jìn)行電壓信號(hào)的輸出和讀取,并將其傳輸?shù)絀C 內(nèi)部數(shù)字控制模塊中進(jìn)行綜合分析,控制對應(yīng)的電源電壓。再利用對應(yīng)的光電耦合器進(jìn)行初級(jí)USB 解碼,使實(shí)際輸出的控制信號(hào)被精準(zhǔn)接收,并將信號(hào)反饋至對應(yīng)的驅(qū)動(dòng)口中實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的驅(qū)動(dòng)以及控制處理,實(shí)現(xiàn)內(nèi)外開關(guān)管的合理結(jié)合,使得兩組分壓電阻可以做好精確控制,實(shí)現(xiàn)對分線光電壓的實(shí)時(shí)監(jiān)管,實(shí)現(xiàn)分壓線路的合理調(diào)控,實(shí)現(xiàn)不同信號(hào)輸出口的信號(hào)調(diào)節(jié),以便后續(xù)產(chǎn)生多個(gè)電壓線路控制,以此實(shí)現(xiàn)對不同線路的輸出標(biāo)準(zhǔn)化,對5V/9V/12V 三種輸出電壓進(jìn)行綜合調(diào)節(jié),使線路的電流控制更加具有成效,可以及時(shí)感應(yīng)到次級(jí)負(fù)載電流實(shí)際變化,且將電流采樣點(diǎn)的功率設(shè)置在源極與地端之間的限流電 阻上[4]。
眾所周知,對于智能充電技術(shù)而言,必須要了解其“定壓充電”和“定流充電”模式的區(qū)別和差異,研制出新型的充電技術(shù),找尋對應(yīng)的技術(shù)問題,使得蓄電池在充電過程中有合適的檢測系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的閉環(huán)跟蹤。對于鉛酸蓄電池等,必須根據(jù)實(shí)際情況,對需要大幅度降低的電壓極化電位進(jìn)行綜合分析,了解充電和化成電路的實(shí)際變化情況,合理的調(diào)整電源電流與電壓,為智能手機(jī)充電提供合適的環(huán)境[5]。當(dāng)極化電位上升時(shí),可能會(huì)產(chǎn)生較大的氣泡,且需要將部分電解質(zhì)隔開,減少電解液中部分成分與活性顆粒物質(zhì)的接觸,增大離子的擴(kuò)散力,使其與電流密度進(jìn)一步的擴(kuò)大間距減少部分惡性循環(huán)現(xiàn)象的發(fā)生。為了防止手機(jī)溫度急劇上升,必須要確保其中的活性物質(zhì)氣體能夠參加電化學(xué)反應(yīng),使得電流過小且需要定時(shí)充滿電量,將充電時(shí)間進(jìn)行合理延長。這種方式下所獲取的快速充電設(shè)施設(shè)備需要對電流與電壓進(jìn)行合理調(diào)整,不能僅僅依靠經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)估,必須要保證電力的大小與蓄電池的接受度相匹配,從而使得整體的電流流量一致。在此期間,智能充電技術(shù)對于電流、電壓無約束,可以允許有較大的波動(dòng),只需要確保電流、電壓的調(diào)整值符合實(shí)際值即可,實(shí)現(xiàn)多個(gè)智能系統(tǒng)的綜合控制系統(tǒng)平臺(tái)創(chuàng)新,獲取最佳的綜合指標(biāo)。
綜上所述,現(xiàn)階段越來越重視智能手機(jī)快速充電技術(shù)的研究工作。為了進(jìn)一步的提升智能手機(jī)的充電應(yīng)用效果,必須要根據(jù)實(shí)際情況了解手機(jī)的充電流程,創(chuàng)新手機(jī)的功能。在減輕手機(jī)傷害的基礎(chǔ)上做好電流的充電管理,不直接的表達(dá)出對微觀電流密度的大小以及電壓對比情況,使得其在嚴(yán)重的析氣狀態(tài)能夠保持極化電壓值,促進(jìn)該項(xiàng)技術(shù)的創(chuàng)新。