欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > 電路保護 > 正文

鋰離子電池用保護電路的低功耗設計

發布時間:2009-08-07

中心議題:
  • 鋰電池保護系統功能實現
  • 鋰電池保護系統低功耗設計
解決方案:
  • 數字電路中加入進入Standby 的控制部分
  • 利用MOS 管的亞閾值特性設計電壓基準電路

90 年代出現的鋰電池是能源技術領域的一個重要的里程碑。和其它二次電池相比, 鋰電池具有更高的體積密度和能量密度, 因此在移動電話、個人數字助理(Personal Digital Assistan t, PDA )、計算機等手提式電子設備中獲得了極為廣泛的應用。

一方面, 以鋰電池為供電電源的電路設計中, 要求將越來越復雜的混合信號系統集成到一個小面積芯片上, 這必然給數字、模擬電路提出了低壓、低功耗問題。在功耗和功能的制約中, 如何取得最佳的設計方案也是當前功耗管理技術( PowerManagement, PM ) 的一個研究熱點。

目前研究得較多的是系統級的動態功耗管理技術(Dynam ic PowerM anagemen t, DPM ) , 它的基本思想是關掉不工作的部分以節省系統功耗, 但是在大多數情況下, 這種方法僅用于數字系統的低功耗優化。和模擬電路相關的低功耗設計也有許多文獻報道, 但基本只限于某類專用電路, 而對數模混合電路的功耗管理則少有文獻涉及。

另一方面, 鋰電池的應用也極大地推動了相應電池管理、電池保護電路的設計開發。鋰電池應用時必須要有復雜的控制電路, 來有效防止電池的過充電、過放電和過電流狀態。

本文針對鋰電池保護電路, 在考慮功能實現的同時, 重點從功耗的角度出發, 采用了模擬電路中關鍵電路工作在亞閾值區的設計思路, 并利用內部數字信號反饋控制模擬電路進入Standby 狀態, 從而滿足較低電壓下的功耗管理。

系統功能實現
                                 
圖1 給出了鋰電池保護電路的系統框圖。圖中,VDD 和VSS 分別是電池電源和地輸入端; CO 和DO 分別是充電及放電控制端, 在正常工作模式下均為高電平, 電池既可以充電又可以放電, 反之, 充電和放電回路被切斷;VM 是放電過流、充電過流檢測端。電路實現的功能如下:

(1) 過充電、過放電檢測: 圖中的取樣電路(SAM PLE) 將實時監測電池電壓信號, 并將之送入過充電比較(OVERCHARGE)、過放電比較器(OV ERD ISCHARGE) 和基準電壓比較, 判斷電池電壓是否高于過充電檢測電壓或是否低于過放電檢測電壓, 再由數字邏輯控制電路(CON TROLLOG IC) 輸出相應信號到CO 端及DO 端, 即完成過充電、過放電檢測功能。

(2) 放電過流檢測: 由VM 端來監測電池接負載放電時的電流大小, 和不同的基準電壓比較后, 由三個比較器: 過流1 (OVERCU RRENT1)、過流2(OV ERCU RREN T2)、負載短路(LOAD SHORTDETECTION ) 輸出相應信號, 并根據過流程度經過相應延時后, 由邏輯控制電路輸出信號控制DO 端。

(3) 充電過流檢測: VM 端信號還可以反映電池接充電器時, 充電電流的大小, 再經充電檢測比較器(CHARGEDETECTION ) 比較后, 由邏輯控制電路決定是否應停止充電。

(4) 零伏電池充電功能: 由電平轉換電路(CONVERTOR) 實現, 能夠對待充電的電池進行檢測, 若電池電壓低于零伏電池充電電壓, 便輸出信號將CO 端置為低電平, 從而切斷充電回路。

可以看出, 此電路是一個連續工作的數模混合系統, 同時又以被監測的鋰電池為供電電源, 在實現電路功能并滿足檢測精度的前提下, 電路的功耗成了另外一個重要的性能指標。由于控制邏輯部分屬于數字電路, 靜態功耗幾乎可以忽略, 所以如何降低模擬電路的靜態功耗并且限制低電壓下的電路功耗成了設計重點。
[page]
系統低功耗設計

Standby狀態實現

設計中, 為了使電路在電池過放電情況下盡可能地降低電流消耗, 數字電路中加入了使系統進入Standby 狀態的控制部分, 原理圖由圖2 給出。
                              
圖中信號OD 由數字電路產生, 當比較器檢測到電池電壓低于過放電檢測電壓, 并經過延時后,OD 將從高電平變為低電平, 此時通過P2 管將VM拉到高電平, 再經反相后從負載短路輸出OUT_L S端輸出低電平, 使輸出端STAND 變為低電平,STANDB 為高電平, 意味著系統可以進入Standby狀態; 一旦電池充電開始時,VM 端迅速被置為低電平, 此時不管OD 如何, 都通過OUT _LS 將STAND恢復為高電平, 系統進入正常的檢測狀態。

通過內部數字電路產生的Standby 信號, 可以有效打開或者切斷模擬電路從電源到地的直流通路, 使電路在不需要的時候保持Standby 狀態, 以降低電源消耗。因為只需要單個MOS 便可充當電路的控制開關, 所以這種方法簡單可靠, 不影響原有的模擬電路功能, 并且能和模擬電路低功耗設計相結合,實現低電壓下電路的功耗管理。

亞閾值電壓基準電路

由于電壓基準源同時要給過充比較器、過放比較器、過流1 比較器及過流2 比較器提供不隨溫度、電源電壓變化而變化的基準電壓, 所以在模擬電路中起著非常重要的作用, 同時也是影響電路功耗的一大因素。本文利用MOS 管的亞閾值特性, 設計了工作在亞閾值區的電壓基準電路, 能夠滿足上述功耗要求, 電路結構如圖3 所示。
                                             
電路利用一個自偏置電路產生具有正溫度系數的電流, 該電流流過電阻R0 所產生的壓降和具有負溫度系數的PN結壓降相加, 可以輸出一個零溫度系數的基準電壓VBD; 為滿足電路中輸出不同的基準電壓源, 利用電阻分壓將VBD分成了VBI1及V BI2輸出。同時, 為保證電路在加上電源電壓后能進入正確的工作狀態, 電路中還加入了RC啟動電路。

由圖3 可見, P0 和P1 組成電流鏡, 取相同的寬長比, 則。在P1、P0、N0、N1 和R5 構成的自偏置電路中, 選擇合適的R5 值, 可以使N0 和N1工作在亞閾值區。并且, 在時, 亞閾值MOS 管的漏電流Id 可表示為:
式中,

與工藝參數有關, 其中n為亞閾值因子,
k 為波爾茲曼常數, q 為電子電荷。因為,VGSN 0- VGSN 1= IN 0•R 5,將式(1) 代入, 則有:

式(2) 中可以看出, 不考慮電阻R1的溫度系數,電流IN 1與熱電壓U T 成線性關系, 具有正溫度系數。P2 和P1組成電流鏡, 假定流過P2 的電流為IP2, 則有:

設二極管正向壓降為VD , 分壓電阻R1、R 2、R 3、R 4 對R0的影響可以用等效電阻R= (R 1 + R 2 ) ∥ (R 3 +R 4) 來表示, 則在正常工作時, 滿足

[page]
該電流產生電路有兩個平衡工作點, 即零點和正常工作點, 所以需要一個啟動電路, 使電路能在上電過程中脫離零點而穩定工作。另外, 從電路功耗考慮, 啟動電路在電路進入正常工作后應斷開, 沒有電流消耗。設計時從P1 的漏端加入了R6、C0, 構成自偏置電路的啟動電路。

與傳統的Bandgap 基準源電路相比, 該電路有以下特點: 電路工作在亞閾值區, 功耗極低, 電路中電阻值和器件參數均取比值, 最大程度地避免了工藝漂移引起的輸出變化; 電路設計中還加入了RC啟動電路, 保證電路在上電后能及時進入正常工作狀態。另外, 由內部數字信號STANDB 的控制, 此電路能夠在低電壓下進入Standby 狀態, 此時消耗電流僅由控制管的漏電流決定, 小到幾乎可以忽略。

模擬結果

電路采用UMC 0. 6 μm 數字電路SPICE 模型進行HSPICE 模擬驗證。圖4 給出了電路對電池電壓VDD 進入和退出過充電狀態時的模擬結果, 從圖中可看出, 過充電出現后, CO 端被置為低電平, 反之則是與電源電壓相等的高電平。
                                       


基于單片機的溫度自動控制系統工作正常, 溫度采樣和顯示的誤差控制在設計要求的±1℃之內。系統應用于DF101B 型集熱式恒溫磁力攪拌器, 主控部分和從控部分通信穩定。在AD590 的電流模擬量輸出后, 電阻分壓和放大倍數需要很好的匹配, 既要保證分辨率的大小適中, 又要確保輸入的電壓在ADC0809 轉換電壓范圍之內。

無線通信過程中要求清楚數據編碼的波形, 以便調試時知道發送數值的正確與否, 以及傳輸中干擾和將要采取的抗干擾措施。專用顯示驅動芯片MAX7219 與MCS- 51之間是用串行的方式通信, 時序的配合在通信中非常重要。

                                   

數字化已經是控制領域的發展趨勢。溫度控制系統經歷了長時間發展以后, 智能化程度的要求越來越高, 以微處理器為核心的溫度智能控制系統能夠滿足絕大多數領域對溫度控制的要求。與微處理器其它方面的應用相比, 以微處理器為核心的溫度控制系統的開發在中國來說顯得更為迫切, 很多的控制領域還在沿用傳統的控制理論, 采用老的控制系統, 適時性不強, 處理速度慢, 故障率比較高。

因此開發以單片機為核心的溫度自動控制系統具有很強的現實意義, 本系統是一套較完整的溫度自動控制系統。考慮到系統工作環境的因素和工作現場對系統的具體要求, 加強系統的抗干擾能力和工作穩定性將是系統要進一步改進的首要方面。

我們可以在傳感器輸出與單片機的輸入之間加上光電隔離, 同時單片機和繼電器控制之間也加上光電隔離, 這對系統的抗干擾能力將有很大的提高。
要采購微處理器么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索
?

關閉

?

關閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
高清久久久久久| 国产一区二区美女诱惑| 国产日韩欧美精品在线| 精品日韩欧美一区二区| 日韩精品一区二区三区四区| 91精品国产品国语在线不卡| 欧美一级片在线看| 精品国偷自产国产一区| 国产人成一区二区三区影院| 日本一区二区久久| 亚洲欧美怡红院| 一区二区视频在线看| 五月天视频一区| 蜜桃视频一区二区| 懂色av中文字幕一区二区三区 | 一区二区在线电影| 亚洲精品成人在线| 三级久久三级久久久| 国产在线播精品第三| 懂色av一区二区三区蜜臀| 99re这里只有精品首页| 欧美日韩精品是欧美日韩精品| 欧美精品久久99| 久久久噜噜噜久噜久久综合| 国产精品天天看| 石原莉奈一区二区三区在线观看 | 久久精品在线免费观看| 1区2区3区精品视频| 日韩一区精品视频| 成人性生交大片免费| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区| 欧美不卡一区二区三区四区| 一区在线观看视频| 久久99热这里只有精品| 91污在线观看| 国产亚洲欧美一区在线观看| 亚洲黄一区二区三区| 韩国精品主播一区二区在线观看| 一本色道亚洲精品aⅴ| 日韩欧美一区二区视频| 亚洲欧美日韩系列| 麻豆一区二区在线| 欧洲一区在线电影| 欧美国产精品劲爆| 蜜桃av噜噜一区| 欧美日本一区二区在线观看| 《视频一区视频二区| 美女视频黄免费的久久| 欧美午夜精品久久久久久超碰| 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 欧美一级高清大全免费观看| 亚洲欧美日韩一区| 成人黄色一级视频| 2023国产精品视频| 人禽交欧美网站| 欧美日韩在线播| 亚洲精品中文字幕乱码三区| 东方aⅴ免费观看久久av| 精品入口麻豆88视频| 午夜视频在线观看一区二区三区| 91丨porny丨在线| 国产精品成人免费精品自在线观看| 久久精品国产免费| 欧美一区二区三区四区五区| 亚洲小说欧美激情另类| 在线欧美小视频| 亚洲综合在线观看视频| 色综合中文字幕国产| 久久网这里都是精品| 精品一区二区国语对白| 日韩欧美不卡在线观看视频| 日日夜夜免费精品| 欧美日韩国产色站一区二区三区| 亚洲影视在线播放| 欧美精品日韩精品| 乱一区二区av| 久久精品日韩一区二区三区| 国产91色综合久久免费分享| 欧美国产日本韩| 成人av电影免费在线播放| 国产女人水真多18毛片18精品视频| 国产一二精品视频| 国产精品美女久久久久aⅴ国产馆| 懂色中文一区二区在线播放| 国产精品国产三级国产有无不卡| av在线不卡免费看| 一区二区高清视频在线观看| 欧美日韩中文精品| 精品一区二区三区免费观看| 日本一区二区三区在线不卡| 91日韩一区二区三区| 天天操天天色综合| 2023国产一二三区日本精品2022| 国产精品亚洲综合一区在线观看| 亚洲欧洲精品成人久久奇米网| 91丨九色丨黑人外教| 日韩av电影天堂| 国产精品激情偷乱一区二区∴| 欧美午夜免费电影| 国产在线精品一区二区三区不卡| 亚洲欧洲日产国产综合网| 欧美日韩久久一区| 国产成人av电影在线| 亚洲一级二级三级在线免费观看| 日韩欧美中文一区| 91老司机福利 在线| 精品一区二区三区在线观看国产 | 精品区一区二区| 99视频有精品| 精品亚洲免费视频| 一区二区三区四区高清精品免费观看| 日韩三级电影网址| 一本大道av伊人久久综合| 蜜桃视频第一区免费观看| 亚洲色欲色欲www| 精品国产免费视频| 欧美人伦禁忌dvd放荡欲情| www.欧美日韩国产在线| 久久成人麻豆午夜电影| 亚洲一区二区三区美女| 亚洲国产精品国自产拍av| 日韩欧美在线综合网| 日本精品视频一区二区| caoporen国产精品视频| 国产麻豆精品视频| 日本不卡高清视频| 亚洲福利一区二区| 亚洲图片欧美激情| 国产亚洲精品精华液| 欧美xxxx老人做受| 欧美一区二区三区视频在线 | 国产精品国产三级国产普通话99| 欧美一区二区三区思思人| 欧美唯美清纯偷拍| 一本色道久久加勒比精品| www.66久久| 99精品视频在线播放观看| 国产suv一区二区三区88区| 久久99精品国产91久久来源| 偷拍亚洲欧洲综合| 五月婷婷久久丁香| 午夜精品福利一区二区蜜股av | 国产做a爰片久久毛片| 美女视频黄a大片欧美| 三级一区在线视频先锋 | 亚洲色欲色欲www| 综合色中文字幕| 国产精品美女久久福利网站| 欧美激情一区二区三区蜜桃视频| 国产人妖乱国产精品人妖| 中文字幕国产精品一区二区| 国产色产综合产在线视频| 久久蜜桃一区二区| 国产人久久人人人人爽| 日韩美女视频19| 一区二区三区四区av| 午夜精品视频一区| 免费观看91视频大全| 国产精品综合久久| www.66久久| 欧美日韩精品一区二区三区四区| 这里是久久伊人| 欧美高清在线精品一区| 亚洲色图19p| 日本伊人午夜精品| 国内一区二区在线| 97精品国产露脸对白| 欧美日本免费一区二区三区| 精品女同一区二区| 国产精品九色蝌蚪自拍| 亚洲午夜一区二区| 国产麻豆精品95视频| 97精品超碰一区二区三区| 91.xcao| 欧美激情在线一区二区| 一区二区国产视频| 国产一区不卡精品| 欧美亚洲国产怡红院影院| 精品1区2区在线观看| 国产精品无码永久免费888| 亚洲一区二区欧美| 国产一区二区在线影院| 欧美性猛片aaaaaaa做受| 欧美成人精品3d动漫h| 亚洲精品国产品国语在线app| 蜜桃视频在线观看一区| 色诱亚洲精品久久久久久| 精品对白一区国产伦| 亚洲最大成人综合| 成人一区在线看| 精品毛片乱码1区2区3区| 综合欧美亚洲日本| 国产一区二区影院| 91.xcao| 亚洲午夜激情网页| av在线不卡电影| 久久久久久久综合日本| 日韩精品欧美精品| 色菇凉天天综合网| 中文字幕在线一区二区三区|