菜鸟时认为电源是很简单的事,工作一年后才找到自己错了,电源设计真的是博大精深,个人认为,做好电源是一个硬件工程师的基本技术,在eeworld开设的跟TI学电源中学到不少知识,下面谈谈我对移动电源的认识。
最近许多移动电源品牌在宣传自己的产品时,很多都是以mAh为单位容量为一款电源产品优劣的标准,但如果你真正了解了这个立品,这么说是不一定对的,其实,从满容量的移动电源锂电池到移动设备内的锂电池,以智能手机为例,最终的转换率可能只有80%。主要的原因是移动电源在工作中有个升压过程,这一过程表现为四个阶段,每一阶段都有电力损耗,这导致移动电源的电力最终损耗达20%,下面分阶段说一下这方面的理论最高转换率。
第一、升压IC96%:移动电源内的锂离子电池电芯电压为3.7V,而输出电压为5V,这就需要一个升压过程才能使移动电源电压升到5V才能输出电流,而能够带动升压的是一个升压电路,升压电路的核心是升压IC,从电芯出来的电流到达升压IC时的理论转换率是96%,这与升压IC的质量有关,差一些的肯定达不到96%。
第二、升压电路92%:光有升压IC还不能使锂电池输出电流,整个升压电路中除了升压IC,还有电感、电容、二极管等元器件,它们共同构成升压电路。由升压IC传导到升压电路又要有能量消耗。理论上,最好的升压电路可以保证锂离子电池有92%的转换效率。
第三、整体电路90%:这是指由移动电源以5V电压输出时,所给出的最大容量。对于锂电池来说,通常要有保护电路,因此,在锂电芯输出的能量中又有一部分被保护电路消耗掉,从而造成整体电路输出的最终转换率只能为90%。
第四、移动设备接收电量:以IPAD为例,由移动电源5V输出的电流到达IPAD电芯可以接收的电量也要经过损耗的过程,最后,实际能利用的电量也就是移动电源最终输出的90%,由此,作为一种IPAD外置电池,从移动电源锂电池电芯到IPAD内置锂电池实际接收的能量就是90%*90=81%,因为移动设备接收能量转换率不太好确定,所以,通常以上述第3项整体电路转换率作为移动电源的转换率。
但在这四个转换率中,前三个是从移动电源作为主体来描述的,而第3项是最终结果。因此,移动电源生产厂家在标注转换率参数时应以这一阶段结果为准。至于移动设备接收电量,则会因为移动设备的不同而有不同的转换率,如2A的输入肯定要比1A的输入损耗电量更大。所以不同的电压接品要接不同的电子数码产品,一般情况下1V接入的产品有手机、MP3、MP4、游戏机、PSP、等,而2V的接入一般为平板电脑,包装上面也有,所以充电的时候,需要分开来使用!
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