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使用鋰電池的CPLD自供電系統

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2021年05月12日  

有一種常見的工業和消費應用,即按一個長間隔(如每分鐘一次)對環境條件,如GpS(全球定位系統)位置、電壓、溫度或光線進行采樣的系統。這類系統正越來越多地采用無線和電池供電方式,它每分鐘蘇醒過來,作一次采樣,將數據傳輸到一個中央數據采集終端,然后再次進入睡眠狀態。本設計實例用一片AlteraEpM240-T100CpLD(復雜可編程邏輯器件)中的一小部分,結合一些分立電容、電阻、二極管和MOSFET,通過一個RC按時器電路,自動將一個CpLD系統從完全斷電狀態喚醒。這種方法在兩種情況下都有最小的功耗:一種是電源接通時的采樣期間,另一種是系統斷電(除RC電路以外)時的采樣之間。


圖1是基本的CpLD開/關按時器。Q1是一片IRLML6302p溝道MOSFET,用作系統的電源控制開關。當門節點為VCC時,R2上拉,連接CpLD和整個系統的電源均被切斷,只有RC電路消耗少量電能。CpLD帶有一個控制塊、一個4.4MHz內部振蕩器、一個3位寄存器,以及6個I/O。圖2為控制部分的狀態機。狀態機的輸出為高電平,所有其它輸出均為低電平。從掉電到上電的虛線表示時間延遲,該時間延


遲在系統斷電時由R1與C1構成的RC電路測量。開關S1接通時電路初始化。當S1閉合時,D2將門節點拉低,當門電壓低于VCC0.7V時Q1導通。Q1加電不到200ms后,EpM240-T100工作在上電狀態。上電狀態將電源節點拉低,將門電壓保持在0.7V,在開關打開后使Q1維持導通。上電狀態亦將充電節點拉至VCC。這個動作將C1的負端充電至VCC。由于reset=0,控制塊進入復位狀態,而Register1被復位。一旦S1打開,控制塊進入使能狀態,使能信號驅動為1。接下來,采樣與傳輸電路開始工作,使done信號為0。當采樣與傳輸完成時,done信號變為1,而控制塊進入保存狀態。保存狀態按照Register1中的值,將電容C2充電至CN。保存狀態激活100ms時間,使輸出對10mF電容完全充電。經過100ms后,控制塊進入斷電狀態,停止驅動充電節點與電源節點。R4將電源節點拉高,而R2拉高門節點。當門節點使VCC-VTQ1達到大約2.3V時,Q1切斷系統的供電。EpM240-T100的所有I/O均處于高阻抗狀態,并且不影響門節點或充電節點。充電節點開始于VCC,并在電源關斷時開始通過R1放電。一旦充電節點掉落到2.3V,D1拉低門節點。當充電節點達到1.6V時,門節點為2.3V,Q1導通。Q1導通的時間略小于R1和C1的t。關斷時間等于R1×C1=100,000×0.0001=10s。


器件在上電狀態上電,但很快轉至采樣狀態。采樣狀態記錄電容C2、C3和C4上的值。這些電容用作非易失存儲器,保存以前上電循環的次數。假如C4~C2上采樣的Register1值小于7,則控制塊開始遞增,而Register1的值以1為增量新增。然后,控制塊再次進入保存狀態,C2~C4充電到一個新的二進制值001。器件再次斷電。在第8次上電循環,或上電后大約80s,控制塊轉為使能狀態,因而開始一個新的采樣與傳輸順序。這個過程每80s重復一次。你可以調整C1和R1改變Register1的大小和使能循環之間的計數,就可以改變這個80s的周期。由于80s周期包含8個較小的上電采樣、測試與斷電循環,供電的占空周期小于3%,因此,這種方法將電池壽命新增了33倍。


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