tag 标签: 无线MCU

相关博文
  • 热度 3
    2022-7-5 10:07
    1688 次阅读|
    0 个评论
    ZigBee(IEEE 802.15.4)技术在能源、家庭自动化、零售等领域的应用越来越多,其中一个DC连接或直接电池供电的低瞬变电源必不可少。本方案小外形、高性价比,用于ZigBee控制器、MCU和特种元件充电和能源管理。 方案特点 本电源采用LP5907 LDO,可为ZigBee控制器和其他元件提供2.8V稳定电压。由于电池充电管理芯片BQ24230具有具有动态电源路径(DPPM)功能,可在为电池充电的同时为负载供电。一旦DC连接器从BQ24230的输入端取走,电池就开始为系统供电。 方案提供低噪声和高PSRR输出电压,能够为电池独立并同时充电的独立式电池充电器,欠压闭锁功能可防止电池达到临界低电压水平。主要性能如下: DC输入电压:4.35-6.4V 输出电压(VOUT):2.8V 输出电流(IOUT):250mA PSRR:1KHz 83dB 输出噪声电压RMS:250mA 6.5μVRMS 电池类型:锂离子 最大输入电流:500mA 快充电流:300mA 电池放电安全极限:2.93V LP5907为全新设计的超低噪音LDO,提供250mA的输出电流,具有低噪音、高PSRR、低静态电流以及低线性或负载瞬态响应等特征。LP5907可与一个1μF输入和一个1μF输出陶瓷电容器配合使用,无需噪音旁路电容器,即可提供同类中领先的抑噪性能。 BQ24230电池充电管理芯片针对空间有限的便携式应用,支持25-500mA之间充电电流,具有输入过压保护的高输入电压范围,支持低成本、不受管制的适配器。USB输入电流限制精度和启动顺序允许BQ24230满足USB-IF浪涌电流规范。 芯齐齐BOM分析 本方案电路精简,包括LP5907低噪音LDO、BQ24230电池充电管理芯片,整体BOM只有18个标准元器件,可从硬之城(allchips.com)一站购齐。 LP5907 LDO设计用于射频和模拟电路,工作于-40°C to 125°C,提供从1.2V到4.5V型号,每档差距25mV。该LDO采用NOPB、X2SON封装,全新设计无需使用噪音旁路电容器即可提供同类中领先的抑噪性能,节省了BOM成本,简化了电路设计和PCB布线。 LP5907合USB-IF标准,集成动态电源路径管理(DPPM)功能同时和独立为系统供电并充电,基于输入的动态电源管理(VIN-DPM)用于防止不良USB电源,该器件采用小型3mm×3mm 16引脚QFN封装,工作温度-40°C~ 125°C。 电阻器方面,用于设定快充安全定时的R3连接于14引脚和地之间,阻值选择56.2kΩ,精度为1%。 R4(10kΩ)连接于1#(TS)和地之间,用以关闭测温功能。如果需要启动该功能,可以将此电阻器换成NTC电阻器,并连接于TS引脚和电池组之间。
  • 热度 5
    2022-6-6 10:03
    1525 次阅读|
    0 个评论
    可实现传感器到云的低功耗无线PIR运动检测器方案(附BOM表)
    很多工业和楼宇自动化系统采用运动检测来控制基于人体存在的功能,例如照明、以便不需要时关闭相关功能而获得更高的效率。同时,这些系统的无线传感器节点数目也在不断增加,使系统安装成本更低,未来扩展更具柔性。然而,这也增加了网络系统的功耗。 由于这些系统使电池驱动,与更换电池有关的维护成本是绝对不允许的。本系统包含一个CR2032纽扣电池、采用单个封装的四个纳米级功率运算放大器、一个超低功耗无线MCU和一个带模拟信号输出的PIR传感器,单个CR2032纽扣电池的使用寿命长达10年。 方案特点 PIR运动检测器根据传感器视场内的红外(IR)能量的差别,实现对运动的检测功能。由于传感器的输出信号非常小,需要进行放大并同时过滤噪声,获得最佳信号电平和消除错误触发,然后,通过窗口比较器将放大的模拟输出转换为数字信号,比较器的输出金额作为无线MCU的中断,可在需要的时候唤醒MCU以节省电量。 信号放大部分,方案采用采用电流消耗只有320nA(典型值)、可轨对轨工作的LPV802超低功耗运算放大器。该器件带宽8kHz,具有一个负轨感测输入级和一个相对于电源轨的摆幅为毫伏级的轨到轨输出级,从而尽可能保持最宽的动态范围,可最大限度降低运行电池寿命至关重要的设备(如CO检测器、烟雾检测器和PIR运动检测器)消耗的功率。LPV802具有EMI保护功能,降低了对无用RF信号的敏感度。 比较器将放大和滤波后的传感器输出,转化为数字信号,并作为MCU的输入。本方案采用TLV3691微功耗比较器芯片,提供宽电源电压范围,具有低至150nA(最大值)的静态电流和轨到轨输入。 方案中的CC1310是超低能耗无线MCU,极低的有源RF和MCU电流以及低功耗模式流耗可确保电池的使用寿命,允许在能源采集应用中使用小型纽扣电池,其协议栈支持wM-Bus、IEEE 802.15.4g。 设计采用CR2032锂离子纽扣电池作为电源。选择CR2032纽扣电池作为电源是因为这类电池普遍适用,尤其在小外形尺寸系统(如传感器终端节点)中的使用更为普遍。 CR2032输出电压在整个放电周期内保持相对平稳,直到电池基本耗尽。电池电量耗尽时,输出电压下降相对较快。 和任何PIR传感器一样,IRS-B210ST01 PIR传感器也要用一个透镜来将红外能量集中于传感器元件上,从而扩展检测范围。使用菲涅耳透镜时,可将观察区域的红外图像传送给所有传感器元件。因此,透镜的形状和尺寸决定最大检测角和观察区域。本方案使用Murata IML-0669透镜,以便能够演示最大视野和检测范围。归根结底,选择哪种透镜是由应用的视野角度和检测范围决定的。 通过对纳米级功率运算放大器、比较器和超低功耗Sub-1GHz无线微控制器(MCU)和组合,本方案极大地延长了电池寿命且无需接线,实现了一款超低功耗传感器到云运动检测器。 芯齐齐BOM分析 本方案以TI器件为主,优化了一款无需接线,同时又可最大限度延长电池寿命的运动检测器电路的解决方案。 芯齐齐BOM分析工具显示,CC1310是一款48MHz ARM Cortex-M3内核的低功耗Sub 1GHz射频MCU,拥有完整的RF系统、DC-DC转换器和12-Bit ADC,即使是使用小钮扣电池供电,也可以应用在能源采集类和远距离传输中。 TLV3691毫微功耗比较器采用SC70-5和1mm×1mm DFN-6封装,具有75nA低静态电流,0.9V至6.5V宽电源,可在-40°C至125°C的扩展工业温度范围内运行。 LPV802运放提供EMI保护,采用8引脚超薄小外形尺寸(VSSOP)封装,电源电流320nA/通道,偏移电压3.5mV(最大值),电源电压范围1.6至5.5V,温度范围–40℃至125℃。 IRS-B210ST01 PIR传感器采用表面贴装封装形式,并且可提供模拟输出,低功耗电路可以节省占用面积。 PCB布线上,为了确保实现高性能,该PIR运动检测器使用四层PCB进行布局。第二层为固态GND覆层,第三层用于电源轨布线,GND分布在未使用区域。顶层和底层用于一般信号布线,GND也分布在未使用区域。另外,考虑到低功耗设计以及设计中因此而产生的高阻抗路径,应尽量缩短PIR传感器输出和窗口比较器输入连接之间模拟传感器路径中的信号布线,同时在这些信号周围安放足够的接地端。 如果在可能积累灰尘或水分的环境中使用此TI 设计,请注意可能需要使用保形涂层,以防随着时间推移,在工作环境的影响下产生其他泄漏路径。
  • 热度 16
    2022-2-17 10:27
    2338 次阅读|
    0 个评论
    基于EFR32无线MCU的2.4GHz应用最小BOM
    MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0 基于 EFR32xG22 无线 Gecko SoC 的 2.4GHz 无线方案通常使用了较多的射频 器件 和多层 VDD 电源滤波元件,这样即使在最高输出功率时,也能获得最佳的射频性能。如果仅仅需要一个可接受的射频性能,一些元器件就可以从 BOM 表中删除, PCB 层数也可以减少。 目前,大部分穿戴式设备都是成本敏感型,特别是在低功耗 系统 应用中,例如 2.4GHz 频带的 BLE 之类的蓝牙智能系统,它们的基本 RF 功耗通常较低,设计空间也非常受限。这时,一个经过优化的最小 BOM 系统方案就显得特别重要。图 1 是一个基于 EFR32xG22 系列无线 MCU 的的三段式 Pi 网络的 2.4GHz 最小系统 原理图。 图 1.基于 EFR32 系列的 2.4GHz 最小 系统电路图 芯齐齐智能 BOM 分析工具显示, EFR32 系列最小系统 BOM 减少了许多电源滤波元件,仅仅采用了 14 个外围元件。如果只使用 0dBm PA 的话,就连 PAVDD 引脚的 120pF 电容器 C5 也可以省掉。 芯齐齐 EFR32 系列最小系统 BOM表 标号 参数 描述 厂商 PN 用量 C1 、 C5 120pF 0402,C0G, ± 5% , 50V Murata 2 C2 18pF 0402,C0G, ± 0.1pF, 50V Murata 1 C3 1.3pF 0402,C0G, ± 0.1pF, 50V Murata 1 C4 1.7pF 0402 C0G ± 0.1pF, 50V Murata 1 C6 、 C11 1uF 0402, X7R , ± 10%, 25V Murata 2 C7 4.7uF 0402, X7R , ± 10%, 25V Murata 1 C8 100nF 0402 ,X5R, ± 10%, 10V Murata 1 C9 10uF 0402, X7R , ± 10%, 25V Murata 1 L1 2.7uH 2.5x2mm Samsung CIG22H2R 7 MNE 1 L2 2.2uH 1008 , 1.2A , 116MOHM Samsung CIG22H2R2MNE 1 L3 Ferrite Bead 0603 DC400mA Murata BLM18AG102SN1 1 X1 8.4MHz 40 Ω 10pF SII 1 U1 EFR32xG22 EFR32xG22_QFN32 SilLabs 1 15 高频外接晶振( HFXO )采用 38.4MHz ,选择 ESR 为 40 Ω,负载电容 10pF 的石英晶体振荡器。像很多应用一样, EFR32xG22 也不需要外部晶振 LFXO ,而是内建了一个 LFRCO 精密模式振荡器( 32kHz 频率、 500ppm 精度),这就在很多设计中取代了外部 LFXO 元件,为用户节约了 LFXO 元件成本。