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Batterie de secours au lithium avec délai

ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - Furnizor centrală portabilă

Cette note d&39;application décrit l&39;alimentation principale et la batterie de secours via un circuit logique à diode « ou » et une connexion de charge. Cette architecture est facile à comprendre, mais lorsque la tension de la batterie dépasse la tension d&39;alimentation principale, le circuit logique à diode « ou » connectera la batterie et l&39;alimentation principale ne pourra pas être raisonnablement sélectionnable. Cet article donne une méthode pour résoudre ce problème.

Comparateur MAX931, comparateur intégré base 2%. Alimentation principale et batteries de secours connectées à la charge via un simple circuit logique à diode « ou ». Cependant, lorsque la tension de la batterie dépasse la tension d&39;alimentation principale, le circuit logique à diode « ou » alimente la batterie et ne peut pas sélectionner raisonnablement l&39;alimentation principale.

La figure 1 donne une méthode pour résoudre ce problème, la plage de tension de l&39;alimentation à découpage principale est de 7 V à 30 V, l&39;alimentation de secours est une batterie de 9 V. Figure 1. Le comparateur IC1MAX931 est utilisé pour surveiller la tension d&39;alimentation principale.

Lorsque la tension d&39;alimentation principale tombe en dessous de 7,4 V, elle peut être reliée à la batterie de secours en mettant à la terre le négatif de la batterie. Le MAX931 est un comparateur à très faible consommation d&39;énergie avec une plage de tension de 1.

Bande interdite de 182 V. Lorsqu&39;il fonctionne correctement, la sortie du comparateur est faible, les trois FET à canal N parallèles sont désactivés et le négatif de la batterie est vide, par l&39;alimentation principale Alimentation pour la charge. Lorsque la tension d&39;alimentation principale chute à 7.

4V, le comparateur émet un niveau haut. Il activera le FET à canal N, mettra à la terre le négatif de la batterie, alimenté par la batterie (Figure 2). Figure 2.

Tension d&39;alimentation principale (canal 3 sur la Fig. 1) diminue progressivement, la tension de grille du FET à canal N devient élevée (canal 2). Cela allumera la batterie afin que la tension de sortie (canal 1) atteigne 9 V.

Lorsque la tension d&39;alimentation principale atteint 8,4 V, le FET à canal N est désactivé et l&39;alimentation principale est émise. Les D1, C1 et R6 du circuit de commande de grille apparaissent avec un certain retard, ce qui élimine les interférences transitoires qui apparaissent dans le circuit de la batterie à la source d&39;alimentation principale, et ces interférences transitoires peuvent provoquer la réinitialisation du microcontrôleur du système, ce point sur la plupart des systèmes est inacceptable.

La figure 3 montre les caractéristiques lorsque le circuit ne présente pas d&39;interférence transitoire. Remarque : R3 et R4 règlent la tension d&39;hystérésis du MAX931 à 800 mV pour garantir un état de fonctionnement correct. Veuillez vous référer à la valeur de résistance correspondante pour les données MAX931.

Figure 3. Lorsque l&39;alimentation est rapidement rétablie, la réponse de sortie n&39;existe pas en cas d&39;interférence transitoire.

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