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[導(dǎo)讀]背景信息便攜式電源應(yīng)用多種多樣,應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。產(chǎn)品從平均功耗在微瓦量級的無線傳感器節(jié)點 (WSN) 到采用數(shù)百瓦-時電池組的推車式醫(yī)療或數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)應(yīng)有盡有。不過,

背景信息

便攜式電源應(yīng)用多種多樣,應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。產(chǎn)品從平均功耗在微瓦量級的無線傳感器節(jié)點 (WSN) 到采用數(shù)百瓦-時電池組的推車式醫(yī)療或數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)應(yīng)有盡有。不過,盡管應(yīng)用多種多樣,仍然能夠總結(jié)出幾種趨勢:設(shè)計師繼續(xù)要求產(chǎn)品提供更大的功率,以支持越來越多的功能;用任何可用電源給電池充電。第一種趨勢要求增大電池容量。不幸的是,用戶常常不夠耐心,不能容忍充電時間太長,所以容量增大的同時,充電時間必須仍然保持合理,這就導(dǎo)致充電電流增大。第二種趨勢要求電池充電解決方案具有極大的靈活性。本文將詳盡地探討這些問題。

看一下新式手持式設(shè)備,面向消費者的設(shè)備和工業(yè)設(shè)備都有可能包含蜂窩手機調(diào)制解調(diào)器、Wi-Fi 模塊、藍(lán)牙模塊、大型背光照明顯示器等等。很多手持式設(shè)備的電源架構(gòu)與蜂窩手機類似。一般情況下,3.7V 鋰離子電池用作主電源,因為這類電池的單位重量 (Wh/kg) 和單位體積 (Wh/m3) 能量密度很大。過去,很多高功率設(shè)備采用 7.4V 鋰離子電池以降低電流要求,但是隨著低價 5V 電源管理 IC 的上市,越來越多的手持式設(shè)備采用了更低電壓架構(gòu)。平板電腦很好地說明了這一點。一個典型的平板電腦具有很多功能,同時采用非常大 (就便攜式設(shè)備而言) 的顯示屏。用 3.7V 電池供電時,容量必須達(dá)到數(shù)千毫安-時,例如 2200mAh。為了在數(shù)小時內(nèi)完成這種電池的充電,需要數(shù)千毫安充電電流。

然而,充電電流這么大的同時,如果大電流交流適配器不可用,消費者還可能要求用 USB 端口給大功率設(shè)備充電。為了滿足這些要求,在交流適配器可用時,電池充電器必須能夠以大電流 (>2A) 充電,但是仍然能夠高效地利用 USB 提供的 2.5W 至 4.5W 功率。此外,產(chǎn)品需要保護(hù)敏感的下游低壓組件,使其避免過壓事件導(dǎo)致的損壞,并將大電流從 USB 輸入、交流適配器或電池?zé)o縫地引導(dǎo)到負(fù)載,同時最大限度地降低功耗。這就為電池 IC 制造商帶來了極好的機會,他們可以開發(fā)安全管理電池充電算法、監(jiān)視關(guān)鍵系統(tǒng)參數(shù)的 IC。

在電源應(yīng)用領(lǐng)域的另一端,是能量收集系統(tǒng)的毫微功率轉(zhuǎn)換要求,例如 WSN 中常見的能量收集系統(tǒng),這類系統(tǒng)必須使用電源轉(zhuǎn)換 IC,以處理非常低的功率和電流,可能分別為數(shù)十微瓦和數(shù)十納安。

能量收集 WSN

我們周圍有大量環(huán)境能源,傳統(tǒng)的能量收集方法一直采用太陽能電池板和風(fēng)力發(fā)電機。不過,新的收集工具允許我們用種類繁多的環(huán)境能源產(chǎn)生電能。此外,重要的不是電路的能量轉(zhuǎn)換效率,而較重要的是用來供電之“平均收集得到的”能量。例如,熱電發(fā)生器將熱量轉(zhuǎn)換成電力,壓電組件轉(zhuǎn)換機械振動,光伏組件轉(zhuǎn)換太陽光 (或任何光源),通過化學(xué)作用產(chǎn)生電流的組件將潮氣轉(zhuǎn)換成電能。這樣就有可能給遠(yuǎn)程傳感器供電,或者給電容器或薄膜電池等儲能器件充電,以便微處理器或發(fā)送器能夠無需本地電源而接受遠(yuǎn)程供電。

一般而言,能進(jìn)入并用于非傳統(tǒng)能源市場的 IC 所必需的性能和特性包括以下各項:

§ 低備用靜態(tài)電流,典型值低于 6µA,可低至 450nA

§ 低啟動電壓,低至 20mV

§ 接受高輸入電壓的能力,高達(dá) 34V 連續(xù)電壓和 40V 瞬態(tài)電壓

§ 能夠處理 AC 輸入

§ 多輸出能力和自主系統(tǒng)電源管理

§ 自動極性運行

§ 針對太陽能輸入的最大功率點控制 (MPPC)

§ 能夠從低至 1°C 的溫度變化中收集能量

§ 需要最少的外部組件,解決方案占板面積緊湊

WSN 基本上是一種自含式系統(tǒng),由一些換能器組成,將環(huán)境能源轉(zhuǎn)換成電信號,其后跟著的通常是 DC/DC 轉(zhuǎn)換器和管理器,以通過合適的電壓和電流給下游電子組件供電。下游電子組件包括微控制器、傳感器和收發(fā)器。[!--empirenews.page--]

在實現(xiàn) WSN 時,需要考慮的一個問題是:運行這個 WSN 需要多少功率?從概念上看,這似乎是一個相當(dāng)簡單的問題,然而實際上,由于受到若干因素的影響,這是一個有點難以回答的問題。例如,需要間隔多長時間獲取一次讀數(shù)?或者,更重要的是,數(shù)據(jù)包多大?需要傳送多遠(yuǎn)? 這是因為,獲取一次傳感器讀數(shù),系統(tǒng)所用能量約有 50% 是收發(fā)器消耗掉的。有若干種因素影響 WSN 能量收集系統(tǒng)的功耗特性。

當(dāng)然,能量收集電源提供的能量多少取決于電源工作多久。因此,比較能量收集電源的主要衡量標(biāo)準(zhǔn)是功率密度,而不是能量密度。能量收集系統(tǒng)的可用功率一般很低,隨時變化且不可預(yù)測,因此常常采用連接到收集器和輔助電力儲存器的混合架構(gòu)。收集器 (由于能量供給不受限制和功率不足) 是系統(tǒng)的能源。輔助電力儲存器 (電池或電容器) 產(chǎn)生更大的輸出功率但儲存較少的能量,在需要時供電,除此之外定期接收來自收集器的電荷。因此,在沒有可從其收集能量的環(huán)境能源時,必須用輔助電力儲存器給 WSN 供電。當(dāng)然,從系統(tǒng)設(shè)計師的角度來看,這進(jìn)一步增加了復(fù)雜性,因為他們現(xiàn)在必須考慮,必須在輔助電力儲存器中儲存多少能量,才能補償環(huán)境能源的不足。究竟需要儲存多少能量,取決于幾個因素,包括:

(1) 環(huán)境能源不存在的時間。

(2) WSN 占空比 (即讀取數(shù)據(jù)和發(fā)送數(shù)據(jù)的頻度)。

(3) 輔助電力儲存器 (電容器、超級電容器或電池) 的尺寸和類型。

(4) 環(huán)境能源是否足夠? 即既能充當(dāng)主能源,又有足夠的富余能量給輔助電力儲存器充電,以當(dāng)環(huán)境能源在某些規(guī)定時間內(nèi)不可用時,給系統(tǒng)供電。

環(huán)境能源包括光、熱差、振動波束、發(fā)送的 RF 信號或者其他任何能夠通過換能器產(chǎn)生電荷的能源。以下表 1 說明了不同能源能夠產(chǎn)生的能量大小。

表 1:能源及其產(chǎn)生的能量大小

能源

產(chǎn)生的典型能量值

典型應(yīng)用

小型太陽能電池板

數(shù)百 mW/cm2 (陽光直射)

手持式電子設(shè)備

小型太陽能電池板

數(shù)百 µW/cm2 (陽光間接照射)

手持式電子設(shè)備

席貝克 (Seebeck) 器件
 (將熱能轉(zhuǎn)換成電能)

數(shù)十 µW/cm2 (體熱)

遠(yuǎn)程無線傳感器

席貝克器件

數(shù)十 mW/cm2 (爐子排氣煙道)

遠(yuǎn)程無線啟動器

壓電器件 (通過器件壓縮或撓曲產(chǎn)生能量)

數(shù)百 µW/cm2

手持式電子設(shè)備或遠(yuǎn)程無線啟動器

來自天線的 RF 能量

數(shù)百 pW/cm2

遠(yuǎn)程無線傳感器

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一款毫微功率 IC 解決方案

顯然,WSN 可獲得的能量很低。這又意味著,該系統(tǒng)中所用組件必須能夠應(yīng)對這種低功率情況。盡管收發(fā)器和微控制器已經(jīng)解決了這個問題,但是在電源轉(zhuǎn)換方面仍然存在空白。不過,凌力爾特推出了 LTC3388-1 / LTC3388-3,以專門應(yīng)對這種需求。

LTC3388-1 / LTC3388-3 是一款 20V 輸入、同步降壓型轉(zhuǎn)換器,可提供高達(dá) 50mA 的連續(xù)輸出電流,采用 3mm x 3mm (或 MSOP10-E) 封裝,參見圖 1 所示原理圖。該器件在 2.7V 至 20V 的輸入電壓范圍內(nèi)工作,適用于多種能量收集和電池供電應(yīng)用,包括 “保持有效” 的電源和工業(yè)控制電源。

圖 1:LTC3388-1 / LTC3388-3 典型應(yīng)用原理圖

LTC3388-1 / LTC3388-3 運用遲滯同步整流方法,以在很寬的負(fù)載電流范圍內(nèi)優(yōu)化效率。該器件在 15uA 至50mA 負(fù)載范圍內(nèi)可提供超過 90% 的效率,且僅需要 400nA 靜態(tài)電流,從而使其能夠延長電池壽命。該器件采用 3mm x 3mm DFN 封裝 (或 MSOP-10 封裝),僅需要 5 個外部組件,可為種類繁多的低功率應(yīng)用組成非常簡單和占板面積很緊湊的解決方案。

LTC3388-1 / LTC3388-3 提供準(zhǔn)確的欠壓閉鎖 (ULVO) 功能,以在輸入電壓降至低于 2.3V 時禁止轉(zhuǎn)換器,從而將靜態(tài)電流降至僅為 400nA。一旦進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài) (無負(fù)載時),LTC3388-1 / LTC3388-3 就進(jìn)入休眠模式,以最大限度地降低靜態(tài)電流,使其達(dá)到僅為 720nA。然后,該降壓型轉(zhuǎn)換器按需接通和斷開,以保持輸出穩(wěn)定。當(dāng)輸出在持續(xù)時間很短的負(fù)載 (例如無線調(diào)制解調(diào)器,這類負(fù)載要求低紋波) 情況下處于穩(wěn)定狀態(tài)時,另一種備用模式禁止切換。這種高效率、低靜態(tài)電流設(shè)計適用于能量收集等多種應(yīng)用,這類應(yīng)用需要長充電周期,同時以短突發(fā)負(fù)載為傳感器和無線調(diào)制解調(diào)器供電。

結(jié)論

盡管便攜式應(yīng)用和能量收集系統(tǒng)正常工作時功率大小差異很大,從數(shù)微瓦直至高于 1W,但是有很多電源轉(zhuǎn)換 IC 可供系統(tǒng)設(shè)計師選擇。不過,在需要轉(zhuǎn)換毫微安電流的較低功率情況下,選擇變得有限了。

幸運的是,LTC3388-1 / LTC3388-3 單片降壓型轉(zhuǎn)換器的極低靜態(tài)電流使該器件非常適用于低功率應(yīng)用。低于 1µA 的靜態(tài)電流可為便攜式電子產(chǎn)品中 “保持有效” 的電路延長電池壽命,實現(xiàn)了 WSN 等全新一代能量收集應(yīng)用。

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