Silicon Labs設(shè)計(jì)出只需一顆堿性電池的全新微控制器
出處:赤鑄 發(fā)布于:2011-08-27 15:52:33
0 引言
Silicon Labs是由Nav Sooch、Dave Welland和Jeff Scott在1996年于美國(guó)德州奧斯汀 (Austin, Texas) 成立,專門開(kāi)發(fā)的混合信號(hào)器件。今天,公司已成為營(yíng)運(yùn)、銷售和設(shè)計(jì)活動(dòng)遍及世界各地資本額約5億美元的上市跨國(guó)公司,并且在各種混合信號(hào)產(chǎn)品領(lǐng)域居于地位。
為了采用單電池工作,你可以在空間大小一樣的情況下,用一顆較大的電池取代兩顆較小的電池,同時(shí)增加產(chǎn)品的電池壽命。另一個(gè)作法則是不采用串聯(lián),而以并聯(lián)方式連接現(xiàn)有的兩顆電池,如此也能有效延長(zhǎng)產(chǎn)品的電池壽命。但并聯(lián)的電池連結(jié)方式需搭配特定機(jī)制以防止這兩顆電池逆向連結(jié),除此之外這不失為是一種將電池壽命化的好方法?,F(xiàn)在Silicon Labs推出全新的微控制器系列僅需提供0.9V工作電壓,一顆堿性電池即可實(shí)現(xiàn)。
1 單電池工作
以單電池工作來(lái)說(shuō),除了要提供0.9V的電壓給微控制器之外,有些元器件必須要提供1.8V以上的電壓才能正常工作,為了解決此問(wèn)題,必須另外增加DC-DC升壓轉(zhuǎn)換器。然而,就電池供電的嵌入式系統(tǒng)而言,該獨(dú)立的方法有若干限制。為求將電力消耗降至,在不需要的時(shí)候,DC-DC轉(zhuǎn)換器能停止工作。如果不停止DC-DC的工作,則即使微控制器是在睡眠模式,系統(tǒng)的待機(jī)電流仍會(huì)偏高,通常會(huì)超過(guò)20uA。
除此之外,還必須考慮DC-DC轉(zhuǎn)換器和微控制器的工作效率。大部分的獨(dú)立式DC-DC方案都被設(shè)計(jì)為傳送至少150mW(在大部分情況下會(huì)更多)給負(fù)載時(shí)的效率為,而在較小的負(fù)載時(shí)效率就會(huì)差許多。
所以,是否有其它更有效的解決方案?也許你可以試試將一個(gè)化、低電源的DC-DC轉(zhuǎn)換器和微控制器集成到同一個(gè)芯片上。這能立即減少系統(tǒng)成本和電路板空間。如果你還能利用低至0.9V的低輸入電壓維持RAM內(nèi)容并操作實(shí)時(shí)時(shí)鐘,則該微控制器還能控制它自有的供電系統(tǒng)。
2 集成式解決方案的優(yōu)點(diǎn)
Silicon Labs新近推出的C8051F9xx微控制器系列所采用了集成式解決方案。該方案將高度優(yōu)化的增壓DC-DC轉(zhuǎn)換器集成至微控制器中,其能將0.9~1.5V之間的電池電壓增至1.8~3.3V之間的可編程輸出電壓。如圖1所示,通過(guò)使用一個(gè)優(yōu)化的65mW DC-DC轉(zhuǎn)換器,此轉(zhuǎn)換器依然可保持80%至90%的高效率。

不僅如此,由于DC-DC轉(zhuǎn)換器能供應(yīng)65mW的完整輸出,因此升壓后的輸出電壓也能被用來(lái)提供外部元器件所需的電壓。這樣,將能避免與接口連接相關(guān)的潛在問(wèn)題。
為進(jìn)一步改善系統(tǒng)效率,此新產(chǎn)品系列的微控制和數(shù)字外圍皆是以內(nèi)部統(tǒng)一的1.7V電壓工作,在25MIPS的速度時(shí)僅消耗170uA/MHz。圖2為此全新微控制器系列的電源架構(gòu)簡(jiǎn)單示意圖。

圖2:C8051F9xx電源架構(gòu)
3 功能效率
低電源微控制器需注意的技術(shù)規(guī)格就是待機(jī)和工作模式功耗的數(shù)據(jù)。如上所述,制造廠商通常會(huì)列出每兆赫茲多少毫安(mA/MHz)的數(shù)值來(lái)計(jì)算該設(shè)備所使用的各種時(shí)鐘速度。
一個(gè)設(shè)計(jì)優(yōu)良、快速的模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)也能提供高效率的系統(tǒng)表現(xiàn)。然而,在特定系統(tǒng)中,需要較長(zhǎng)存取時(shí)間的高輸入阻抗可能會(huì)限制了ADC的速度。此外,為求電池供電系統(tǒng)中的ADC結(jié)果一致,一般會(huì)采用分立式的參考電壓,有時(shí)則會(huì)集成至微控制器中。
Silicon Labs新元器件所使用的ADC和電壓參考模塊提供市場(chǎng)上短的喚醒和處理時(shí)間。其高速內(nèi)部電壓參考可在1.7us內(nèi)取得穩(wěn)定,也就是在微控制器被喚醒后就準(zhǔn)備好了,這讓300 ksps 10位ADC能立刻開(kāi)始轉(zhuǎn)換。
推出的Silicon Labs ADC模塊可支持兩種模式,一種是連續(xù)采樣模式——執(zhí)行連續(xù)16次的轉(zhuǎn)換,并在沒(méi)有微控制器介入的情況下自動(dòng)累積結(jié)果;另一種為窗口比較器(window-comparator)模式——只有在結(jié)果落在特別數(shù)值的窗口時(shí)才會(huì)中斷微控制器,并能提供同步至DC-DC轉(zhuǎn)換器工作周期中“安靜”部分的功能。
4 堿性電池并非的電池選擇
針對(duì)這些微控制器中的DC-DC轉(zhuǎn)換器,多種單電池的化學(xué)性質(zhì)適合用來(lái)提供介于1.5和0.9V的電壓。這些電池包括所有AA和AAA型的電池——堿性(Alkaline)、鎳氫(NiMH)、鎳鎘(NiCd)和鋰(Lithium)電池為主要的種類,其它還有鋅-空氣(Zinc-Air)和氧化銀(Silver Oxide)紐扣電池。
就其它電池類型而言,有些電池輸出是較高的,例如“硬幣型”鋰電池,其電壓介于3.0和2.0V之間。此外,也許還有其它的理由必須用到較高的供應(yīng)電壓。通過(guò)將裝置的組態(tài)設(shè)定為“雙電池”模式,這樣的應(yīng)用仍能利用超低功耗及高效率的優(yōu)點(diǎn)。請(qǐng)?jiān)俅螀⒖紙D2,您會(huì)發(fā)現(xiàn)DC-DC轉(zhuǎn)換器可完全停止工作,讓微控制器能支持介于1.8和3.6V的輸入電壓。
無(wú)論是任何系統(tǒng)或應(yīng)用,只要輸入設(shè)計(jì)人員所選擇的電池類型,以及“放電參數(shù)”,就是圖3所顯示的一些基本功耗參數(shù),則此軟件會(huì)針對(duì)單、雙串聯(lián),以及雙并聯(lián)電池組態(tài)的整體電池壽命進(jìn)行比較,評(píng)估自動(dòng)放電和存儲(chǔ)壽命。此軟件會(huì)輸出一個(gè)圖表,顯示電壓和時(shí)間的關(guān)系以及電池壽命的評(píng)估數(shù)據(jù),如圖4所示。

圖3:電池壽命評(píng)估放電工具

圖4:電池壽命評(píng)估模擬工具
通過(guò)使用以及利用測(cè)到或估計(jì)的數(shù)值去修改已存儲(chǔ)的“放電數(shù)據(jù)”,設(shè)計(jì)人員能評(píng)估不同的系統(tǒng)特性和電池組態(tài)選擇所造成的長(zhǎng)期影響,甚至能比較同類的微控制器解決方案。
5 總結(jié)
Silicon Labs的全新C8051F9xx系列能以單電池方式工作,這在通用型微控制器市場(chǎng)相當(dāng)獨(dú)特。在此同時(shí),它還能支持全速25MHz處理、300ksps ADC不受限的工作,甚至可重寫此裝置的閃存。值得注意的是,除了以上這些特性外,還包括高達(dá)64KB片上閃存、4KB的RAM,4x4平方毫米元器件封裝。
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