3v-5v升压到12V长时间电流3A用小储能电源芯片AH30502
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本文将就如何实现从3V-5V升压到12V长时间电流3A的小储能电源芯片AH30502方案进行详细探讨。
1.电源芯片选型
为了实现从3V-5V升压到12V并长时间输出3A电流,我们需要选择一款具有高效率、高稳定性、小体积和轻重量特点的电源芯片。在选型过程中,我们综合考虑了芯片的输入电压范围、输出电压和电流、转换效率、温升等因素,最终选择了一款符合要求的电源芯片AH30502。
功能:
输入电压范围:2.7V到18V
输出电压范围:4.5V到18V
效率高达96%:VIN=7.2V,VBUS=16V,IOUT=2A
两个7mΩ组集成
可调开关频率高达2.2MHz
可编程循环循环电流限制短保护负荷断开驱动
DCM操作下输入低电压锁定
AH3050输出过电压保护固定21V
过热保护
采用QFN13-FC3*3*3.5封装
应用领域:
便携式POS终端
蓝牙扬声器
电子雷霹雳接口
USBType-C电源传输
2.升压电路设计
升压电路是实现电压转换的关键部分。我们采用了DC-DC升压技术,通过调整电路参数和控制策略,实现了从3V-5V升压到12V的电压转换。同时,为了保证输出电压和电流的稳定性,我们还采用了反馈控制和过流保护等措施。
3. 储能元件选择
为了满足长时间供电的需求,我们需要选择一款具有高能量密度、长寿命、低自放电率等特点的储能元件。在比较了多种储能元件后,我们最终选择了一款锂离子电池作为储能元件。该电池具有较高的能量密度和较长的循环寿命,能够满足我们的需求。
4. 散热设计
由于电源芯片在工作过程中会产生一定的热量,因此需要进行散热设计以确保其正常工作。我们采用了铝合金散热片和风扇相结合的散热方式,有效地降低了电源芯片的温升。
5. 控制策略与保护机制
为了确保电源系统的稳定性和安全性,我们设计了一套完善的控制策略和保护机制。包括过压保护、过流保护、过热保护等功能,能够在异常情况下及时切断电源并保护设备安全。
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