就中到较大功率应用而言,另一个可解决超级电容器充电问题而且不算昂贵的方法是,采用一个电流受限的开关加分立器件和外部无源组件。采用这种方法时,电流受限的开关提供了充电电流和电流限制,同时电压基准和比较器 IC 提供电压箝位,最后,具平衡电阻器的运放 (吸收/供应) 实现超级电容器的容量平衡。然而,镇流电阻器的值越低,静态电流越高,电池运行时间越短,显然的好处是节省了费用。不过,这种解决方案实现起来非常笨重,而且性能充其量也就是略微好一点。
上述满足超级电容器充电器 IC 设计限制的任何解决方案都必须与一个大电流充电器相结合,以用于具自动容量平衡和电压箝位的两节串联超级电容器。因此,凌力尔特公司开发了一款面向中到大功率应用的简单但先进的单片超级电容器充电器 IC,该 IC 无需电感器、无需平衡电阻器、有各种工作模式并具有低静态电流。
IDEAL DIODE CONtrOL REGION:理想二极管控制区
CHARGE CURRENT:充电电流
OHMIC REGION:符合欧姆定律的的区域
FULL CHARGE CURRENT REGION:满充电电流区
LINEAR CHARGE CURRENT REGION:线性充电电流区
1/10 CHARGE CURRENT REGION:1/10 充电电流区
目前,超级电容器正用于一度由电池主导的应用中。最初的应用是小电流,不过技术已经进步,超级电容器现在已经用于消费类和非消费类市场上多种中到大功率的应用。超级电容器与电池相比有很多固有的优点,如可提供较高的峰值功率、较长的周期寿命以及较小的外形尺寸。不过,采用超级电容器的产品设计师面临很多问题,如需要容量平衡以及潜在的超级电容器过压损坏。凌力尔特公司通过扩充创新的超级电容器充电器 IC 系列,已经满足了这些以及其他一些需求。LTC4425 是一款 2A 线性充电器,该器件具自动容量平衡、电压箝位、各种工作模式以及小电流消耗。要构成一个可比较的解决方案,至少需要 4 个 IC (一个电流受限的开关用于电流限制、一个运放和电阻值很大的平衡电阻器用于低 Iq 自动容量平衡以及一个电压基准和比较器 IC 用于调节和限制超级电容器电压) 和一些无源分立组件。LTC4425 具有小占板面积,有很多有用的功能,从而减小了总的解决方案尺寸,反过来又实现了更紧凑、更简单的设计。