首页 / 行业
解析富满电子的电源管理专利
2020-11-08 09:53:00
富满电子的电源管理专利,当未接入充电直流电时,控制模块控制场效应管按照预设开关占空比实现通断,并且控制电压转换模块根据电能生成负载电压以对负载模块进行供电,同时根据电能生成移动电源电压以对与移动电源接口模块连接的外接负载进行供电,进而降低了系统成本。
由于贸易战以及全球疫情的影响,导致目前电源IC较为紧张,尽管如此富满电子电源管理芯片订单依旧持续增加,而且富满电子也将公司重心继续聚焦于电源芯片。
目前,带移动电源的便携式设备主要有双电感和单电感两种实现方式。前者移动电源和负载(风扇)功能各自独立,可以同时工作,缺点是系统成本高;而后者移动电源和负载(风扇)不能同时工作,成本虽低但方案应用不灵活,启动移动电源必须通过按键功能切换。
为此,富满电子早在2016年8月30日就申请了一项名为“一种便携式设备及其电源管理芯片”(申请号:201620986486.5)的发明专利,申请人为深圳市富满电子集团股份有限公司。
图1 电源管理芯片模块结构图
上图1是本专利提出的一种便携式设备的电源管理芯片01的模块结构,该芯片与移动电源接口模块02、负载模块03、电源接口模块04、储能元件05以及电池BAT连接。其中,电源管理芯片中的储能元件05可以在第三场效应管M3导通时存储电能,并停止输出电能;而在其关断时释放电能。除此之外,电源管理芯片还包括驱动模块011、控制模块012、充电模块013、反馈模块014、电压转换模块015以及第四场效应管M4。
当电源接口模块04接入充电直流电时,将充电直流电转接至充电模块013和第四场效应管M4的源极,而充电模块013根据充电直流电生成充电电压以对电池BAT进行充电。同时,控制模块012通过控制驱动模块011进而驱动第四场效应管M4的导通,使其根据充电直流电生成负载电压以对负载模块03进行供电。
当电源接口模块04未接入充电直流电时,控制模块012通过控制驱动模块011进而驱动第三场效应管M3按照预设开关占空比实现通断,同时还使电压转换模块015导通,使其可以根据电能生成负载电压以对负载模块03进行供电,并根据电能生成移动电源电压以对与移动电源接口模块02连接的外接负载进行供电。
图2 电源管理芯片中反馈模块结构图
图2是电源管理芯片中反馈模块结构图,反馈模块014包括第一采样模块0141、第二采样模块0142、第一开关模块0143、第二开关模块0144、运算放大器0145以及脉宽调制模块0146。
结合图1,当控制模块012生成第一开关控制信号或第二开关控制信号时,反馈模块014会根据负载电压/移动电源电压和第一/二开关控制信号来控制对应效应管的预设占空比实现通断。
简而言之,富满电子的此项专利是当未接入充电直流电时,控制模块控制场效应管按照预设开关占空比实现通断,并且控制电压转换模块根据电能生成负载电压以对负载模块进行供电,同时根据电能生成移动电源电压以对与移动电源接口模块连接的外接负载进行供电,降低了系统成本。
富满电子如今的成绩也离不开其在研发中的大力投入,希望在未来几年富满电子依然能够保持当前劲头,不断提高提高公司市场竞争力。
关于嘉德
深圳市嘉德知识产权服务有限公司由曾在华为等世界500强企业工作多年的知识产权专家、律师、专利代理人组成,熟悉中欧美知识产权法律理论和实务,在全球知识产权申请、布局、诉讼、许可谈判、交易、运营、标准专利协同创造、专利池建设、展会知识产权、跨境电商知识产权、知识产权海关保护等方面拥有丰富的经验。
责任编辑:tzh
最新内容
手机 |
相关内容
重庆东微电子推出高性能抗射频干扰
重庆东微电子推出高性能抗射频干扰MEMS硅麦放大器芯片,芯片,推出,算法,抑制,音频,信号,重庆东微电子有限公司最近推出了一款高性能写flash芯片时为什么需要先擦除?
写flash芯片时为什么需要先擦除?,擦除,芯片,充电,初始状态,存储单元,数据,Flash芯片是一种非易失性存储器技术,用于存储数据并实现固华为公开半导体芯片专利:可提高三维
华为公开半导体芯片专利:可提高三维存储器的存储密度,专利,存储密度,存储器,芯片,存储单元,调整,华为是全球领先的信息与通信技术解新一代8通道脑电采集芯片研制成功,
新一代8通道脑电采集芯片研制成功,铠侠与西部数据已中止合并谈判,合并,芯片,脑电,新一代,通道,产品,近日,一项重要的科技突破在全球范加特兰毫米波雷达SoC芯片赋能室内
加特兰毫米波雷达SoC芯片赋能室内安防新应用,毫米波雷达,芯片,用于,稳定性,目标,感知,室内安防是一个重要的领域,随着技术的进步和人基于穿隧磁阻效应(TMR)的车规级电
基于穿隧磁阻效应(TMR)的车规级电流传感器,车规级,效应,导致,自旋,测量,电动汽车,随着电动汽车的快速发展和智能化驾驶技术的成熟,对电容式触摸按键屏中应用的高性能触
电容式触摸按键屏中应用的高性能触摸芯片,芯片,位置,触摸屏,能力,响应,用户,电容式触摸按键屏(Capacitive Touch Key Screen)是一种常台积电1.4nm,有了新进展
台积电1.4nm,有了新进展,台积电,行业,需求,竞争力,支持,芯片,近日,台积电(TSMC)宣布将探索1.4纳米技术,这是一项令人振奋的举措,将有望为E