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手機系列技術(shù)揭秘合集(1)

2023-07-17 09:26 作者:電子星球-官方  | 我要投稿

手機系列:一文搞懂美標(biāo)/國標(biāo)耳機接口區(qū)別

早期的3.5mm耳機只有GND、左、右聲道3個PIN,這種耳機接口簡單,使用范圍廣,常見在電腦等大型設(shè)備音頻接口上,這種接口有個顯而易見的缺點,即:沒有MIC,不能錄音打電話。

在電腦上可以單獨增加MIC接口,但是在手機這種集成度高的移動設(shè)備上,單獨增加MIC接口顯然不是個高性價比的方案,因此出現(xiàn)了增加MIC的耳機接口。


當(dāng)時各廠商都是自由發(fā)揮,出現(xiàn)了五花八門的耳機接口,各家廠商的耳機接口又互不兼容,給消費者帶來非常多的苦惱,天下苦雜耳機接口久矣。

于是,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的耳機接口亟待出現(xiàn)。

后來就出現(xiàn)了OMTP(國標(biāo))和CTIA(美標(biāo)),二者在鏈路上主要只有MIC和GND的區(qū)別。

當(dāng)年遵循OMTP的有鼎鼎大名的諾基亞,我國也選擇了OMTP,誰知如日中天的諾基亞不久即跌下神壇,被蘋果超越,蘋果選擇的是CTIA美標(biāo),正因為如此,當(dāng)年很多同學(xué)會發(fā)現(xiàn)安卓和蘋果耳機不兼容……

原文鏈接:https://www.dianyuan.com/eestar/article-2059.html



鋰電池常見參數(shù)介紹

鋰電池的發(fā)明與使用,無疑給人類帶來巨大便利,因此鋰電池發(fā)明者獲得了2019年諾貝爾化學(xué)獎,以表彰他們“在發(fā)明鋰電池過程中做出的貢獻(xiàn)”,實至名歸。

電池通常有哪些參數(shù)呢?下面就介紹下電池一些常見的參數(shù),下面是一個鋰電池的標(biāo)牌截圖,包括廠商、參數(shù)、認(rèn)證信息等,下面一一介紹。

基本參數(shù)

1 充放電倍率C(C-rate)

鋰電池有個重要的參數(shù)概念,充放電倍率,是指電池在規(guī)定的時間內(nèi)放出其額定容量時所需要的電流值,它在數(shù)據(jù)值上等于電池額定容量的倍數(shù),一定要先理解充放電倍率,才能理解其他參數(shù)。

比如3300mAh電池,以3300mA放電電流釋放其額定容量需要的時間是1h,此時放電倍率為1C;如果33mAh放電,放電倍率為0.1C。

換句話講,3300mA放電,1小時放完,為1C放電;

如果減小放電電流為330mA,放電時間慢了10倍,即為0.1C

充放電倍率=充放電電流(A)/額定容量(Ah)

2 額定容量

電池在工作電壓范圍內(nèi),以0.2C放電的容量,當(dāng)然我們希望容量越大越好。

3典型容量

每一塊電池的容量不可能完全一樣,典型容量是生產(chǎn)過程中電池容量統(tǒng)計分布的均值

4 額定能量

電池在工作電壓范圍內(nèi),以0.2C放電的能量,額定能量額定容量只差一個字,額定能量是額定容量和額定電壓的乘積,因此單位是V*mAh=Wh

5 額定電壓

電池在0.2C放電條件下的平均電壓,因為隨著放電的進(jìn)行,電池的實際電壓會越來越低,額定電壓指的是整個過程中,電池電壓的平均值……

原文鏈接:https://www.dianyuan.com/eestar/article-2203.html



電池保護(hù)1:鋰電池過放保護(hù)原理UVP

這篇文章的起因是前一段時間購買了一個某東的電子書閱讀器來支持國產(chǎn),但是吃灰一段時間后發(fā)現(xiàn)充不進(jìn)去電了,網(wǎng)上很多用戶有同樣的反饋,這應(yīng)該是電池過放死掉了,過放保護(hù)沒做好,所以寫了這篇文章,普及下鋰電池過放保護(hù)的基本原理。

我們通常見到的手機上的電池包,是由電芯(CELL)和保護(hù)板兩部分構(gòu)成的。

電池保護(hù)的一般邏輯是在過放或過流等異常狀態(tài)下,及時關(guān)斷FET,停止放電回路,進(jìn)而保護(hù)電芯,當(dāng)異常狀態(tài)消失時,再打開FET,使得電池繼續(xù)工作。

下面是一個電池保護(hù)板的原理圖框圖以及放電回路,放電回路是綠色箭頭部分,其中COUT、DOUT分別是充電(charge)、放電(Discharge)控制引腳,V-是重要的sence引腳,用來檢測電池各種過放、過充的狀態(tài)。

當(dāng)電池過放時,Vbat電壓會降低,當(dāng)電池電壓低于過放檢測電壓Vuvp一段時間后,DOUT輸出低電平,關(guān)閉放電MOS?,防止電池進(jìn)一步放電,如果保留上圖中藍(lán)色V-的路徑,電芯還是會繼續(xù)放電,此時保護(hù)IC通過內(nèi)部上拉電阻Rv-d,將PCK-上拉到VBTA,上圖藍(lán)色路徑就變成下圖紫色路徑,進(jìn)一步減少電池放電。

雖然此時電池沒有放電路徑,但是依然有充電路徑,見下圖綠色部分,DOUT控制的MOS可以通過體二極管給電芯充電,當(dāng)電芯電壓BAT上升到一定值以后,控制板解除過放保護(hù)狀態(tài),電池繼續(xù)正常工作……

原文鏈接:https://www.dianyuan.com/eestar/article-2301.html



電池保護(hù)2:鋰電池放電過流保護(hù)原理OCD

鋰電池的使用越來越普及,市面上大部分電子產(chǎn)品都使用的是鋰電池,鋰電池有4種基本保護(hù),分別是過度充電(OVP)、過度放電(UVP)、充電過流(OCC)、放電過流(OCD)(負(fù)載短路)。

其中過度充電、過度放電一般是針對電壓,充電過流和放電過流一般是針對電流。

過度放電保護(hù)邏輯以前曾經(jīng)介紹過,今天介紹放電過流的保護(hù)原理。

電池保護(hù)1:鋰電池過放保護(hù)原理UVP

下面是一個電池保護(hù)板的原理圖框圖以及放電回路,放電回路是綠色箭頭部分,其中COUT、DOUT分別是充電(charge)、放電(Discharge)控制引腳,V-是重要的sence引腳,用來檢測電池各種過放、過充的狀態(tài)。

當(dāng)放電過流時,相當(dāng)于負(fù)載減小,電池輸出電流變大,Vbat降低;隨著電流的增加,V- pin sense的電壓也增加,當(dāng)V-監(jiān)測的電壓超過一定值時,即判斷為放電過流,此時保護(hù)IC關(guān)斷DOUT的輸出引腳,使得DSG MOS被關(guān)閉,放電回路停止。

上圖中,放電截止時,V-以固定的小電流進(jìn)行sense,見上圖藍(lán)色曲線,此時V-的電壓為Vbat,當(dāng)移除load或者load阻抗變大時,V-電壓從Vbat逐漸降低,直到V-低于一定電壓值時,保護(hù)mos再打開DOUT,恢復(fù)電池正常放電路徑……

原文鏈接:https://www.dianyuan.com/eestar/article-2331.html



防ESD神器,TVS揭秘(一)

我們經(jīng)常聽到ESD和TVS兩個縮寫,二者其實是兩個完全不同的概念,有的同學(xué)很容易混淆。ESD全拼是Electro-Static discharge,中文意思是“靜電釋放”,它描述的是一種客觀現(xiàn)象。

TVS全拼是Transient Voltage Suppressor,中文意思是“瞬態(tài)電壓抑制器”,是一種二極管形式的高效能保護(hù)器件,它描述的是一種器件。

ESD和TVS的關(guān)系是,我們用TVS來抑制ESD對電子電路的影響,從而保證電路系統(tǒng)能夠正常工作。

TVS與受保護(hù)器件并聯(lián),正常狀態(tài)時,TVS對于信號是高阻態(tài),當(dāng)瞬間電壓足夠大時,TVS就提供一個低阻抗通路。

ESD會產(chǎn)生一個非常高的瞬態(tài)電壓,而且時間極短,有時可達(dá)億分之1秒,如果放任這么高的電壓不管,會對電路系統(tǒng)產(chǎn)生嚴(yán)重的破壞。

我們一般使用TVS來吸收ESD的能量,從而保護(hù)電路系統(tǒng)正常工作。TVS的符號見下圖,TVS一般有雙向和單向兩種。通常單向TVS用于直流電路,雙向TVS用于交流電路。

TVS就是一個二極管,只是把二極管反向運用,可以類比穩(wěn)壓二極管,鉗位住電壓,利用二極管PN結(jié)的雪崩擊穿原理,進(jìn)而避免高壓進(jìn)入后面的低壓電路。

單向TVS的VI特性曲線,很接近二極管的IV特性曲線,我們利用的是其負(fù)向工作區(qū),雙向TVS的IV特性曲線,是單向TVS工作區(qū)曲線的對稱,可以抑制雙向靜電……

原文鏈接:https://www.dianyuan.com/eestar/article-2428.html



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