@张浩在回答中提到了电池管理的电源路径管理功能. 消费者之间常见的误解是电池可以充电和放电. 实际上,电池的两种充电和放电状态不能同时存在.

当前大多数笔记本电脑在同一芯片上具有充电控制(Charger)和PPM功能. 以TI的BQ24725A为例: 适配器挂在系统电源总线上,电池通过负载开关连接到总线. ,是典型的电源选择器架构.

该集成电路的出货量难以想象. 官方网站的价格为2美元,您可以在市场上以2元的价格买到. 两个红色框中的NFET驱动器是用于实现PPM功能的晶体管开关. 具体来说,当用户将外部电源适配器连接到计算机时,芯片将通过内置的适配器检测机制知道适配器是否正常连接. 确认正确后,右侧红色框中的NFET将关闭. 此时,电池仍可以通过并联二极管为系统供电. 目前,适配器尚未连接到笔记本计算机的内部电源系统. 等待约100ms-1s后,IC将控制左NFET导通. 此时,由于系统总线上的电压高于电池电压,因此右侧NFET的体二极管将被迫关闭并进入关闭状态,从而可以使系统的电源总线变得平滑. 转换为外部适配器的电源状态. 当用户拔出适配器时,情况相反.

在提供外部电源后,操作系统和BIOS的底层驱动程序可以根据用户设置或电池的SoC状态决定是否为电池充电. 黑匣子是为电池充电的降压电路. 不难发现,该充电电路只能从系统总线获取电力,并且电池访问电源总线和适配器访问总线在逻辑上是互斥的,避免了在充电时先放电然后先充电再放电等问题.

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有人在评论中提到,在充电时使用笔记本电脑或平板电脑时,会出现无法充电或“充电次数越少”的情况. 实际上有两种可能性. 首先是适配器的输出功率不足. 控制IC的适配器保护机制将暂时停止充电操作以保护适配器. 在另一种情况下,设备内部与上述电池选择器不同. 它使用电池供电的电源架构. 许多设计情况也称为NVDC(窄电压直流充电),如下图(TI BQ24715)所示.

NVDC与以前的体系结构之间的最大区别在于,电池和系统总线之间没有NMOS负载开关. 电池直接连接到系统总线. 您也可以添加PMOS作为LDO稳压器,以进行外部CC充电,如上图所示. 外部适配器连接到系统时的过程与上述相同.

NVDC体系结构的主要缺点是适配器必须通过降压降压电路为系统总线供电. 在成本有限的前提下,无法将系统总功率做得很高(

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