適配器輸出電壓或主電池電壓轉(zhuǎn)換
發(fā)布時間:2020/9/27 18:14:36 訪問次數(shù):1929
MSP430系列是一款具有精簡指令集的16位超低功耗混合型單片機。它包含馮諾依曼結(jié)構(gòu)尋址方式(MAB)和數(shù)據(jù)存儲方式(MDB)的靈活時鐘系統(tǒng),由于含有一個標準的地址映射和數(shù)字模擬外圍接口的CPU,MSP430為混合信號應用需求提供了解決方案。
MSP430系列的主要特征有:超低能耗的體系結(jié)構(gòu)大大延長了電池壽命;適用于精密測量的理想高性能模擬特性;16位RISC CPU為每一時間片處理的代碼段容量提供新的特性,系統(tǒng)可編程的Flash存儲器可以反復擦寫代碼、分塊擦寫和數(shù)據(jù)載入。
硬件按功能可分為數(shù)據(jù)采集、放大與濾波、單片機、鍵盤、LCD顯示、時鐘電路、數(shù)據(jù)存儲、DAC、報警、看門狗電路、RS485通信和電源管理等功能模塊。
±5V、±12V, 2.5V, 3V。對于±5V和±12V這兩組電壓是采用專門的電源模塊來供電的。由于MSP430型單片機是低功耗的單片機,采用3V供電,要用專用的電源模塊來對單片機進行供電。

穩(wěn)壓型電荷泵U3 能夠?qū)?.8V 到3.6V 范圍內(nèi)的輸入電壓轉(zhuǎn)換成穩(wěn)定的3.3V 輸出,當系統(tǒng)沒有加交流電和主電池時 ,U3 輸出為RAM 提供備用電壓。U3 采用μMAX 封裝,一旦交流電源或主電池正常供電,U3 將保持關斷模式,此時耗電僅1μA。
升壓型控制器U4為LCD提供偏置電壓,在該電路中被設置為負電壓輸出,內(nèi)部電路由3.3V 主電源供電,將墻上適配器輸出電壓或主電池電壓轉(zhuǎn)換成-20V 輸出,輸出電流20mA,轉(zhuǎn)換效率為75%。任何情況下,U4 均不采用鋰電池供電。當墻上適配器有效時,Q2 斷開,阻止電池電流流入電感L3;未接入墻上適配器時,Q2 導通,電池為L3 供電。
U5 為比較器,內(nèi)置1.25V 基準電源。上電時,Q1 的體二極管允許U5 由3.3V MAIN 供電;啟動后,U5 輸出低電平,Q1導通,則3.3V RAM 由3.3V MAIN 提供,同時,U5 的低電平輸出使U3 保持關端狀態(tài)。當U5 檢測到墻上適配器與主電池均被移掉時,產(chǎn)生一高電平輸出喚醒U3,為3.3V RAM 提供穩(wěn)定的3.3V 電壓。在電源切換瞬間,U5 由V+端的旁路電容保持供電。此外,U5 的高電平輸出使Q1 斷開,避免3.3V RAM 饋送到3.3V MAIN。

功耗已經(jīng)變成一項關鍵的參數(shù)。在高性能設計中,超過臨界點溫度而產(chǎn)生的過多功耗會削弱可靠性。在芯片上表現(xiàn)為電壓下降,由于片上邏輯不再是理想電壓條件下運行的那樣,功耗甚至會影響時序。為了處理功耗問題,設計師必須貫穿整個芯片設計流程,建立功耗敏感的方法學來處理功率。
互連正在開始支配開關功耗,就像在前幾個工藝節(jié)點支配時序一樣。右圖表明了互連對總動態(tài)功耗的相對影響。今天,設計師有能力通過布線優(yōu)化來減少功耗。
在物理設計階段,設計師也可以發(fā)現(xiàn)更多自動降耗的機會。在物理設計過程中自動降耗將是對設計流程早期以及邏輯綜合過程中功耗減少的補充。
功耗是一個“機會均等”問題:從早期設計取舍到自動物理功耗優(yōu)化,所有降低功耗的技術都彼此相互補充。
(素材:chinaaet.如涉版權請聯(lián)系刪除)
MSP430系列是一款具有精簡指令集的16位超低功耗混合型單片機。它包含馮諾依曼結(jié)構(gòu)尋址方式(MAB)和數(shù)據(jù)存儲方式(MDB)的靈活時鐘系統(tǒng),由于含有一個標準的地址映射和數(shù)字模擬外圍接口的CPU,MSP430為混合信號應用需求提供了解決方案。
MSP430系列的主要特征有:超低能耗的體系結(jié)構(gòu)大大延長了電池壽命;適用于精密測量的理想高性能模擬特性;16位RISC CPU為每一時間片處理的代碼段容量提供新的特性,系統(tǒng)可編程的Flash存儲器可以反復擦寫代碼、分塊擦寫和數(shù)據(jù)載入。
硬件按功能可分為數(shù)據(jù)采集、放大與濾波、單片機、鍵盤、LCD顯示、時鐘電路、數(shù)據(jù)存儲、DAC、報警、看門狗電路、RS485通信和電源管理等功能模塊。
±5V、±12V, 2.5V, 3V。對于±5V和±12V這兩組電壓是采用專門的電源模塊來供電的。由于MSP430型單片機是低功耗的單片機,采用3V供電,要用專用的電源模塊來對單片機進行供電。

穩(wěn)壓型電荷泵U3 能夠?qū)?.8V 到3.6V 范圍內(nèi)的輸入電壓轉(zhuǎn)換成穩(wěn)定的3.3V 輸出,當系統(tǒng)沒有加交流電和主電池時 ,U3 輸出為RAM 提供備用電壓。U3 采用μMAX 封裝,一旦交流電源或主電池正常供電,U3 將保持關斷模式,此時耗電僅1μA。
升壓型控制器U4為LCD提供偏置電壓,在該電路中被設置為負電壓輸出,內(nèi)部電路由3.3V 主電源供電,將墻上適配器輸出電壓或主電池電壓轉(zhuǎn)換成-20V 輸出,輸出電流20mA,轉(zhuǎn)換效率為75%。任何情況下,U4 均不采用鋰電池供電。當墻上適配器有效時,Q2 斷開,阻止電池電流流入電感L3;未接入墻上適配器時,Q2 導通,電池為L3 供電。
U5 為比較器,內(nèi)置1.25V 基準電源。上電時,Q1 的體二極管允許U5 由3.3V MAIN 供電;啟動后,U5 輸出低電平,Q1導通,則3.3V RAM 由3.3V MAIN 提供,同時,U5 的低電平輸出使U3 保持關端狀態(tài)。當U5 檢測到墻上適配器與主電池均被移掉時,產(chǎn)生一高電平輸出喚醒U3,為3.3V RAM 提供穩(wěn)定的3.3V 電壓。在電源切換瞬間,U5 由V+端的旁路電容保持供電。此外,U5 的高電平輸出使Q1 斷開,避免3.3V RAM 饋送到3.3V MAIN。

功耗已經(jīng)變成一項關鍵的參數(shù)。在高性能設計中,超過臨界點溫度而產(chǎn)生的過多功耗會削弱可靠性。在芯片上表現(xiàn)為電壓下降,由于片上邏輯不再是理想電壓條件下運行的那樣,功耗甚至會影響時序。為了處理功耗問題,設計師必須貫穿整個芯片設計流程,建立功耗敏感的方法學來處理功率。
互連正在開始支配開關功耗,就像在前幾個工藝節(jié)點支配時序一樣。右圖表明了互連對總動態(tài)功耗的相對影響。今天,設計師有能力通過布線優(yōu)化來減少功耗。
在物理設計階段,設計師也可以發(fā)現(xiàn)更多自動降耗的機會。在物理設計過程中自動降耗將是對設計流程早期以及邏輯綜合過程中功耗減少的補充。
功耗是一個“機會均等”問題:從早期設計取舍到自動物理功耗優(yōu)化,所有降低功耗的技術都彼此相互補充。
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