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可穿戴设备超低功耗方案及常见问题释疑

时间:2022-09-28 00:30
本文摘要:您否期盼能研发像手表、血氧收或血压监测仪这样的可穿着式设备?智能手表所需的小尺寸和高级功能给系统设计人员带给了两个基本挑战:您将如何在规定的PCB内塞进您必须的一切?您如何给设备供电? 这里有三种解决方案,能在可穿着式电子产品中构建超强低功耗运营: 1.尽量在待机模式下运营 构建较长电池寿命的关键是:通过增加没有适当的系统活动让运营时的电流消耗低于。这意味著除重开某些功能外,还要在微控制器的睡眠中或待机模式以及电源的省电模式下运营。

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您否期盼能研发像手表、血氧收或血压监测仪这样的可穿着式设备?智能手表所需的小尺寸和高级功能给系统设计人员带给了两个基本挑战:您将如何在规定的PCB内塞进您必须的一切?您如何给设备供电?  这里有三种解决方案,能在可穿着式电子产品中构建超强低功耗运营:  1.尽量在待机模式下运营  构建较长电池寿命的关键是:通过增加没有适当的系统活动让运营时的电流消耗低于。这意味著除重开某些功能外,还要在微控制器的睡眠中或待机模式以及电源的省电模式下运营。例如,当用户不看他(或她)的手表时,开动手表的显示屏。或当SimpleLink?Bluetooth?低能耗CC2541无线微控制器(MCU)能只通过睡眠中定时器而非定时器1运营时,电源电流从约90A减少到仅为0.6A省电率多达99%!此外,任何后台任务在代码内必需是由中断驱动的。

这样,微控制器就能尽可能仍然在睡眠中模式下运营,只有当中断命令它时才苏醒。  2.使待机模式下的电流消耗低于  一种关键的技术驱动因素是在这些待机模式下增加吸取的电流。例如,使用EnergyTrace++?技术的MSP430F59xx(FRAM)微控制器在待机模式下仅有消耗450nA的电流,这得得益于其极低外泄的FRAM存储器。

如果您用TPS82740A为该微控制器供电,那么当您供电时即便该微控制器有所漏电,从单节锂离子电池吸取的电流约也只有750nA。在这种情况下,360nA的静态电流(IQ)与DCS-Control流形结构这两大优势珠联璧合,当然能构建这样较低的待机功耗。如果您的电流消耗真为有那么较低,您必然必须阻抗电源来插入已开动的子系统(根据其电源电压),以免它们从系统外泄电流。

  3.展开构建以节省宝贵的印刷电路板(PCB)空间  由于您已将功耗降至了一个合理的水平,因此电池就不必须每天电池了。第二道难题是空间问题您想把一切器件(微控制器、传感器、电源、电池等)摆放到哪里?对于该挑战,构建法可老大您大忙。TPS82740A是MicroSIP器件,它构建了所有必须的无源组件以及一个阻抗电源!这比具备完全相同超强低功耗性能(已优化)的分立式TPS62740型实施方案小75%以上。此外,MSP430F59xx还构建了多种功能,如温度传感器功能、差分输出模数转换器功能、8中选1多路复用器LCD显示器驱动器功能和256位加密功能。

只需加到一块电池和一些其它的系统专用传感器,您基本上就大功告成了!  在待机模式下运营、使待机模式下的电流消耗低于、展开构建以节省电路板空间这三种方法并能您的下一个可穿着式设计大获得顺利。


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