适配器输出电压或主电池电压转换
发布时间:2020/9/27 18:14:36 访问次数:1913
MSP430系列是一款具有精简指令集的16位超低功耗混合型单片机。它包含冯诺依曼结构寻址方式(MAB)和数据存储方式(MDB)的灵活时钟系统,由于含有一个标准的地址映射和数字模拟外围接口的CPU,MSP430为混合信号应用需求提供了解决方案。
MSP430系列的主要特征有:超低能耗的体系结构大大延长了电池寿命;适用于精密测量的理想高性能模拟特性;16位RISC CPU为每一时间片处理的代码段容量提供新的特性,系统可编程的Flash存储器可以反复擦写代码、分块擦写和数据载入。
硬件按功能可分为数据采集、放大与滤波、单片机、键盘、LCD显示、时钟电路、数据存储、DAC、报警、看门狗电路、RS485通信和电源管理等功能模块。
±5V、±12V, 2.5V, 3V。对于±5V和±12V这两组电压是采用专门的电源模块来供电的。由于MSP430型单片机是低功耗的单片机,采用3V供电,要用专用的电源模块来对单片机进行供电。

稳压型电荷泵U3 能够将1.8V 到3.6V 范围内的输入电压转换成稳定的3.3V 输出,当系统没有加交流电和主电池时 ,U3 输出为RAM 提供备用电压。U3 采用μMAX 封装,一旦交流电源或主电池正常供电,U3 将保持关断模式,此时耗电仅1μA。
升压型控制器U4为LCD提供偏置电压,在该电路中被设置为负电压输出,内部电路由3.3V 主电源供电,将墙上适配器输出电压或主电池电压转换成-20V 输出,输出电流20mA,转换效率为75%。任何情况下,U4 均不采用锂电池供电。当墙上适配器有效时,Q2 断开,阻止电池电流流入电感L3;未接入墙上适配器时,Q2 导通,电池为L3 供电。
U5 为比较器,内置1.25V 基准电源。上电时,Q1 的体二极管允许U5 由3.3V MAIN 供电;启动后,U5 输出低电平,Q1导通,则3.3V RAM 由3.3V MAIN 提供,同时,U5 的低电平输出使U3 保持关端状态。当U5 检测到墙上适配器与主电池均被移掉时,产生一高电平输出唤醒U3,为3.3V RAM 提供稳定的3.3V 电压。在电源切换瞬间,U5 由V+端的旁路电容保持供电。此外,U5 的高电平输出使Q1 断开,避免3.3V RAM 馈送到3.3V MAIN。

功耗已经变成一项关键的参数。在高性能设计中,超过临界点温度而产生的过多功耗会削弱可靠性。在芯片上表现为电压下降,由于片上逻辑不再是理想电压条件下运行的那样,功耗甚至会影响时序。为了处理功耗问题,设计师必须贯穿整个芯片设计流程,建立功耗敏感的方法学来处理功率。
互连正在开始支配开关功耗,就像在前几个工艺节点支配时序一样。右图表明了互连对总动态功耗的相对影响。今天,设计师有能力通过布线优化来减少功耗。
在物理设计阶段,设计师也可以发现更多自动降耗的机会。在物理设计过程中自动降耗将是对设计流程早期以及逻辑综合过程中功耗减少的补充。
功耗是一个“机会均等”问题:从早期设计取舍到自动物理功耗优化,所有降低功耗的技术都彼此相互补充。
(素材:chinaaet.如涉版权请联系删除)
MSP430系列是一款具有精简指令集的16位超低功耗混合型单片机。它包含冯诺依曼结构寻址方式(MAB)和数据存储方式(MDB)的灵活时钟系统,由于含有一个标准的地址映射和数字模拟外围接口的CPU,MSP430为混合信号应用需求提供了解决方案。
MSP430系列的主要特征有:超低能耗的体系结构大大延长了电池寿命;适用于精密测量的理想高性能模拟特性;16位RISC CPU为每一时间片处理的代码段容量提供新的特性,系统可编程的Flash存储器可以反复擦写代码、分块擦写和数据载入。
硬件按功能可分为数据采集、放大与滤波、单片机、键盘、LCD显示、时钟电路、数据存储、DAC、报警、看门狗电路、RS485通信和电源管理等功能模块。
±5V、±12V, 2.5V, 3V。对于±5V和±12V这两组电压是采用专门的电源模块来供电的。由于MSP430型单片机是低功耗的单片机,采用3V供电,要用专用的电源模块来对单片机进行供电。

稳压型电荷泵U3 能够将1.8V 到3.6V 范围内的输入电压转换成稳定的3.3V 输出,当系统没有加交流电和主电池时 ,U3 输出为RAM 提供备用电压。U3 采用μMAX 封装,一旦交流电源或主电池正常供电,U3 将保持关断模式,此时耗电仅1μA。
升压型控制器U4为LCD提供偏置电压,在该电路中被设置为负电压输出,内部电路由3.3V 主电源供电,将墙上适配器输出电压或主电池电压转换成-20V 输出,输出电流20mA,转换效率为75%。任何情况下,U4 均不采用锂电池供电。当墙上适配器有效时,Q2 断开,阻止电池电流流入电感L3;未接入墙上适配器时,Q2 导通,电池为L3 供电。
U5 为比较器,内置1.25V 基准电源。上电时,Q1 的体二极管允许U5 由3.3V MAIN 供电;启动后,U5 输出低电平,Q1导通,则3.3V RAM 由3.3V MAIN 提供,同时,U5 的低电平输出使U3 保持关端状态。当U5 检测到墙上适配器与主电池均被移掉时,产生一高电平输出唤醒U3,为3.3V RAM 提供稳定的3.3V 电压。在电源切换瞬间,U5 由V+端的旁路电容保持供电。此外,U5 的高电平输出使Q1 断开,避免3.3V RAM 馈送到3.3V MAIN。

功耗已经变成一项关键的参数。在高性能设计中,超过临界点温度而产生的过多功耗会削弱可靠性。在芯片上表现为电压下降,由于片上逻辑不再是理想电压条件下运行的那样,功耗甚至会影响时序。为了处理功耗问题,设计师必须贯穿整个芯片设计流程,建立功耗敏感的方法学来处理功率。
互连正在开始支配开关功耗,就像在前几个工艺节点支配时序一样。右图表明了互连对总动态功耗的相对影响。今天,设计师有能力通过布线优化来减少功耗。
在物理设计阶段,设计师也可以发现更多自动降耗的机会。在物理设计过程中自动降耗将是对设计流程早期以及逻辑综合过程中功耗减少的补充。
功耗是一个“机会均等”问题:从早期设计取舍到自动物理功耗优化,所有降低功耗的技术都彼此相互补充。
(素材:chinaaet.如涉版权请联系删除)
上一篇:降压型开关转换器的输入电压范围
上一篇:RTL级和准RTL级精确估算功耗
热门点击
- PIN光电二极管的光谱响应
- 集成开关型驱动电源开环控制压电陶瓷
- NIST平台固件保护恢复
- 大电流电路应尽量远离逻辑电路
- 扭矩无线传感器的种类
- 产品通过设计技术解决宽频段调谐范围
- 加强型双I/O隔振减少顺向电压降
- 薄膜芯片电阻时钟信号的模拟信号源
- 小封装尺寸和精准的电压准确度
- 高效标准的视频编解码器单元
推荐技术资料
- 循线机器人是机器人入门和
- 循线机器人是机器人入门和比赛最常用的控制方式,E48S... [详细]