可穿戴设备超低功耗方案及常见问题释疑

时间:2021-05-25 00:11

本文摘要:您否盼望能产品研发像腕表、氧浓度收或心率监测仪器那样的可衣着式机器设备?智能手环需要的小规格和高級作用给控制系统设计工作人员带来了2个基础挑戰:您将怎样在要求的PCB内塞入您务必的一切?您如何给机器设备供电系统? 这里有三种解决方法,能在可衣着式电子设备中构建强力功耗运营: 1.尽可能在待机模式下运营 构建较长电池循环次数的关键是:根据提升沒有适度的系统活动让运营时的电流耗费小于。这意味著除再开一些作用外,也要在微控制器的睡眠质量中或待机模式及其开关电源的节电模式下运营。

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您否盼望能产品研发像腕表、氧浓度收或心率监测仪器那样的可衣着式机器设备?智能手环需要的小规格和高級作用给控制系统设计工作人员带来了2个基础挑戰:您将怎样在要求的PCB内塞入您务必的一切?您如何给机器设备供电系统?  这里有三种解决方法,能在可衣着式电子设备中构建强力功耗运营:  1.尽可能在待机模式下运营  构建较长电池循环次数的关键是:根据提升沒有适度的系统活动让运营时的电流耗费小于。这意味著除再开一些作用外,也要在微控制器的睡眠质量中或待机模式及其开关电源的节电模式下运营。比如,当客户不要看他(或她)的腕表时,启动腕表的显示器。或当SimpleLink?Bluetooth?节能型CC2541无线网络微控制器(MCU)能只根据睡眠质量中计时器并非计时器1运营时,开关电源电流从约90A降低到仅为0.6A节电率高达99%!除此之外,一切后台任务在编码内必不可少是由终断驱动器的。

那样,微控制器就能尽量依然在睡眠质量中模式下运营,仅有当终断指令它时才清醒。  2.使待机模式下的电流耗费小于  一种重要的技术性驱动器要素是在这种待机模式下提升汲取的电流。比如,应用EnergyTrace ?技术性的MSP430F59xx(FRAM)微控制器在待机模式下仅有耗费450nA的电流,这得归功于其极低泄露的FRAM储存器。

假如您用TPS82740A为该微控制器供电系统,那麼当您供电系统时就算该微控制器有一定的走电,从每节锂电池汲取的电流约也仅有750nA。在这类状况下,360nA的静态数据电流(IQ)与DCS-Control流形构造这几大优点鸾凤和鸣,自然能构建那样较低的待机功能损耗。假如您的电流耗费真为有那麼较低,您必定务必特性阻抗开关电源来插进已启动的分系统(依据其电源电压),以防他们从系统软件泄露电流。

  3.进行构建以节约珍贵的印刷线路板(PCB)室内空间  因为您已将功能损耗降到了一个有效的水准,因而充电电池也不务必每日充电电池了。第二道难点是室内空间难题您想把一切元器件(微控制器、感应器、开关电源、充电电池等)放置到哪里?针对该挑戰,构建法可大哥您大忙。TPS82740A是MicroSIP元器件,它构建了全部务必的微波感应器部件及其一个特性阻抗开关电源!这比具有完全一致强力功耗特性(已提升)的分立式TPS62740型实施意见小75%之上。除此之外,MSP430F59xx还构建了多种多样作用,如温度感应器作用、差分信号輸出模数转换器作用、8选中1多路复用器LCD显示器控制器作用和256位数据加密作用。

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只要加到一块充电电池和一些其他的系统软件专用型感应器,您大部分就做好了了!  在待机模式下运营、使待机模式下的电流耗费小于、进行构建以节约线路板室内空间这三种方式并能您的下一个可衣着式设计方案大得到 成功。


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