電源是所有電子設備的「心臟」。本章介紹各種供電方式與電源管理元件。
一、電源供應的種類
概念架構
能量源
├── AC 市電(110V / 220V)── AC/DC 轉換 ──┐
├── 電池(化學儲能)──────────────────────┤
├── 太陽能 / 機械(能量採集)─ 整流調節 ──┤
└── USB / 外部 DC 適配器 ────────────────┤
↓
[DC/DC 轉換 / LDO 穩壓]
↓
┌──────────┴──────────┐
5V 3.3V 1.8V
(USB,IO) (MCU,RF) (核心邏輯)
二、電池基礎
電池參數
1. 電壓
- 標稱電壓(Nominal voltage):典型放電中段值
- 開路電壓(OCV):滿電時無負載電壓
- 截止電壓(Cut-off):放電結束電壓
2. 容量(Capacity)
單位:mAh(毫安時)或 Ah
1000 mAh 表示能以 1000 mA 放電 1 小時(理論)
3. 能量
$$E = C \times V$$ 單位:Wh(瓦時)
4. C-rate(充放電率)
- 1C = 1 倍容量電流(1000 mAh 電池 = 1A)
- 0.5C = 0.5 倍容量
- 2C = 2 倍容量(快充)
5. 循環壽命
充放電多少次後容量降到 80%。
6. 自放電率
無使用時每月失去多少容量。
7. 內阻
影響:可輸出電流、電壓塌陷、發熱。
三、各種電池類型
1. 一次電池(Primary, 不可充電)
A. 鹼性電池(Alkaline)
- 1.5V,常見 AA/AAA
- 自放電低(10年)
- 容量大(AA 約 2500 mAh)
B. 碳鋅電池(Carbon-Zinc)
- 1.5V,便宜、容量小
- 已被鹼性取代
C. 鋰錳電池(Li-MnO₂, CR2032 等)
- 3V,高能量密度
- 鈕扣電池常見
- 用於:RTC 備援、遙控器
D. 鋰亞硫醯氯(Li-SOCl₂)
- 3.6V,超長壽命(10–20 年)
- 用於:智慧電表、IoT 感測器
2. 二次電池(Secondary, 可充電)
A. 鎳氫(NiMH)
- 1.2V,容量大、安全
- 但自放電較高(已改善版本如 Eneloop)
- 用於:相機、電動工具
B. 鋰離子(Li-ion)
- 標稱 3.7V,滿電 4.2V,截止 3.0V
- 高能量密度,現代主流
- 易燃、需保護電路(BMS)
- 子類:
- LCO(鋰鈷氧):消費電子
- LMO(鋰錳氧):耐熱
- NMC(鎳鈷錳):電動車
- LFP(磷酸鋰鐵):安全、長壽,3.2V
- NCA(鎳鈷鋁):特斯拉早期用
C. 鋰聚合物(LiPo)
- 與 Li-ion 化學成分相同
- 電解液為聚合物(更安全、可塑形)
- 用於:手機、無人機、薄型裝置
D. 鉛酸(Lead-Acid)
- 2V/cell,6 cell 串聯 = 12V 汽車電瓶
- 便宜、大電流、笨重
- 用於:UPS、汽車啟動、太陽能儲能
E. 固態電池(Solid State)
- 新興技術,固態電解質
- 更安全、能量密度更高
- 量產仍在進行中
比較表
| 類型 | 電壓 | 能量密度(Wh/kg) | 壽命(次) | 安全性 |
|---|---|---|---|---|
| 鉛酸 | 2.0 | 30–50 | 200–300 | 高 |
| NiMH | 1.2 | 60–120 | 500–1000 | 高 |
| Li-ion (LCO) | 3.7 | 150–200 | 500–1000 | 中 |
| Li-ion (NMC) | 3.7 | 200–250 | 1000–2000 | 中 |
| LFP | 3.2 | 90–160 | 2000–6000 | 高 |
| LiPo | 3.7 | 150–250 | 300–500 | 中-低 |
四、電池保護與管理(BMS)
Li-ion 電池的危險
- 過充:起火、爆炸
- 過放:永久損壞
- 短路:大電流、爆炸
- 高/低溫:性能下降、危險
保護電路必備功能
- 過充保護(V > 4.25V 切斷充電)
- 過放保護(V < 2.5V 切斷放電)
- 過電流保護(短路保護)
- 溫度保護(NTC 監測)
- 電量計(庫侖計,估算剩餘容量)
- 平衡(多 cell 串聯時)
經典保護 IC
- 單顆 Li-ion:DW01(保護) + 雙 MOSFET(如 8205A)
- 多顆:BQ7693x 系列
- 電量計:MAX17048、BQ27441
充電 IC
- TP4056:低成本單顆 Li-ion 充電(1A)
- BQ24074:含 power path 管理
- MP2667:直接從 USB 充電
五、AC/DC 電源(電源適配器)
工作流程
AC 110/220V
↓
[輸入濾波 + EMI]
↓
[整流]
↓
[PFC 功率因數校正](部分產品)
↓
[高壓 DC bus, ~ 400V]
↓
[開關電晶體 + 變壓器](隔離、降壓)
↓
[次級整流 + 濾波]
↓
[反饋控制]
↓
DC 輸出(5V / 12V / 19V 等)
一般 USB 充電器
5V/2A:典型 Flyback 拓撲,10W 級。
筆電變壓器
19V/3.42A = 65W:Flyback 或半橋 LLC。
電視變壓器
12V/24V/5A:LLC 或 Flyback。
六、線性穩壓器(LDO, Linear Regulator)
工作原理
「串聯一個可變電阻」維持輸出電壓穩定:
Vin ────[Pass MOSFET]──── Vout
↑
反饋網路 ── 比較器 ── 基準電壓
特性
- 優點:簡單、便宜、低雜訊、無 EMI
- 缺點:低效率(V_in - V_out 全變熱)
效率 ≈ V_out / V_in
LDO(Low Dropout)
特殊低壓差線性穩壓器,dropout 可小至 100 mV。 適合:電池應用(V_in 接近 V_out 時還能工作)。
經典 LDO
- LM7805 / 7812:經典 1A,dropout 較大(2V)
- AMS1117:1A LDO,dropout 1.3V,便宜
- LM1117:1A LDO,多種固定電壓
- LP5907:低雜訊 LDO,250 mA
- TPS7A47:超低雜訊 LDO(射頻、ADC 用)
選 LDO 的關鍵
- 輸出電壓與電流
- Dropout voltage
- 靜態電流(I_q):影響待機功耗
- PSRR(電源拒絕比):濾除輸入雜訊能力
- 雜訊:精密類比電路重要
- 熱阻:能持續輸出多大電流
散熱計算
$$P_{LDO} = (V_{in} - V_{out}) \times I_{out}$$
範例:5V → 3.3V,1A:P = 1.7 W → 需散熱片或大封裝。
七、開關穩壓器(DC/DC Converter)
為什麼用開關電源
效率高(80–98%),不像 LDO 浪費能量為熱。
三大基本拓撲
1. Buck(降壓)
V_out < V_in。最常用的拓撲。
Vin ──[SW]──┬──[L]──┬── Vout
│ │
[D] [C]
│ │
GND GND
V_out = D × V_in (D 是 duty cycle)
2. Boost(升壓)
V_out > V_in。
Vin ──[L]──┬──[D]──┬── Vout
│ │
[SW] [C]
│ │
GND GND
V_out = V_in / (1 - D)
3. Buck-Boost(升降壓)
V_out 可大或小於 V_in。 變種:Cuk, SEPIC, Zeta 等。
隔離拓撲
- Flyback:< 100W,常見充電器
- Forward:100–500W
- Push-Pull, Half-Bridge, Full-Bridge, LLC:見變壓器章節
經典 IC
- MP1584:3A buck,簡單可靠
- LM2596:3A buck,學習用很流行
- TPS54331:高效率 buck
- MT3608:boost
- LT8410:1.5A boost
- MP3429:升降壓
- TPS61021:超低輸入電壓 boost(電池用)
選擇要點
- 輸入電壓範圍
- 輸出電壓 / 電流
- 效率
- 開關頻率:高頻 → 小尺寸但 EMI 嚴重
- 輸出紋波 / 雜訊
- 同步整流 vs 非同步 - 同步:用 MOSFET 替代二極體,效率高,需更貴 IC - 非同步:用蕭基二極體,便宜,效率較低
八、PMIC(電源管理 IC)
複雜系統(手機、平板、SoC 板)使用整合 PMIC: - 多通道輸出(5V, 3.3V, 1.8V, 1.2V, 0.9V 等) - 充電管理 - 電量計 - 待機 / 省電模式 - I²C/SPI 控制
九、電源拓撲選擇指南
| 場景 | 推薦 |
|---|---|
| 5V → 3.3V,100 mA | LDO(簡單) |
| 5V → 3.3V,1A | Buck(效率) |
| 12V → 3.3V | Buck(壓差大) |
| 1.5V → 5V(電池升壓) | Boost |
| 電池 3.7V → 3.3V | LDO(壓差小)或 Buck |
| 電池 3.7V → 5V | Boost |
| AC 110V → 5V | Flyback(隔離) |
| 12V 汽車 → 12V 穩壓 | Buck-Boost(電壓會變) |
| 高雜訊敏感(ADC、RF) | LDO 或 buck + LDO 二級 |
十、能量採集(Energy Harvesting)
新興領域:從環境取能驅動 IoT 裝置。
來源
- 太陽能:cm² 級小面板,幾 µW–mW
- 熱電(TEG):溫差發電
- 壓電:振動、按壓
- RF:環境射頻能量
- 微生物燃料電池
關鍵 IC
- BQ25570:超低功耗能量採集 PMIC
- LTC3588:壓電能量採集
- AEM10941:太陽能 + Boost
十一、待機與低功耗設計
功耗分類
- 作用模式(Active):mA 級
- 休眠(Sleep):µA 級
- 深度休眠(Deep Sleep):nA 級
- 斷電(Power-off):理論 0,但有漏電
低功耗策略
- 時鐘樹門控:暫停未用模組
- 電壓島:不同區域不同電壓
- 動態電壓頻率調整(DVFS)
- 負載開關:關閉外部模組
- MCU 休眠模式:保留 RAM、定時喚醒
十二、常見錯誤
1. LDO 散熱不足
靜態壓差 × 電流大,快速燒毀。
2. Buck 電感選錯
飽和電流不夠 → 紋波激增 → 輸出失敗。
3. 輸出電容 ESR 不對
部分 LDO 要求 ESR 範圍,太低反而不穩定。
4. 輸入端沒有去耦
開關電源 di/dt 大,輸入端必須有大電容 + MLCC。
5. PCB layout 不當
- 開關迴路(hot loop)面積大 → EMI
- 反饋線靠近開關節點 → 雜訊耦合
- 散熱不足
6. 鋰電池沒保護電路
過放或短路會嚴重事故。
7. 多輸出之間沒順序
某些 SoC 要求 1.0V 核心電壓必須早於 1.8V IO,否則閂鎖(latch-up)。
十三、本章總結
✅ 您應該掌握:
- [x] 各種電池類型與選用
- [x] Li-ion 電池保護的重要性
- [x] LDO 的工作原理、優缺點、選用
- [x] 三大開關電源拓撲(Buck/Boost/Buck-Boost)
- [x] 隔離拓撲(Flyback/Forward 等)
- [x] LDO vs 開關電源的選擇
- [x] PMIC 的概念
- [x] 低功耗設計策略
自我檢測
- 1000 mAh / 3.7V Li-ion 電池有多少 Wh 能量?
- 為什麼 LDO 在 V_in 比 V_out 高很多時效率差?
- 5V → 1.8V,需要 500 mA,用 LDO 會浪費多少功率?
- Boost 升壓電源中,輸出電壓如何由 duty cycle 決定?
- Li-ion 充電的 CC/CV 階段是什麼?
解答
- E = 1.0 × 3.7 = 3.7 Wh
- 效率 ≈ V_out/V_in。如 12V→3.3V,效率僅 27.5%,差值都變熱
- P = (5-1.8) × 0.5 = 1.6 W 浪費為熱
- V_out = V_in / (1 - D)。D=0.5 時 V_out = 2 × V_in
- CC(恆流充電)→ 達 4.2V 後切換到 CV(恆壓),電流逐漸下降到截止
下一章
11-基本電路定律.md — 系統化的電路分析方法。