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CBC-EVAL-09
的EnerChip EP通用能量收集EVAL KIT
特点
CBC- EVAL -09是一种通用的能量收集( EH )评估套件,结合了多个传感器EH任何一个
用的EnerChip
TM
EP CBC915 -ACA节能处理器和的EnerChip CBC51100 100uAh固态电池
具有两个50μAh的EnerChip固态电池并联连接的模块。本次评估的目的
平台是为了使设计人员能够快速开发能量收集应用。该EVAL -09装载了太阳能
电池的初始评估套件的测试。 CBC- EVAL -09板的照片如图1所示。
太阳的
电磁/射频
振动
图1 : CBC - EVAL -09演示工具包 - 5 ×2英寸
的EnerChip
CBC51100
模块
演示套件
接口
动力
OUT
系统说明
有在EVAL- 09几个新的技术进步:用任何类型的EH换能器的能力,所述
的EnerChip节能处理器,使用高能效的最大峰值功率跟踪算法,并
的EnerChip固态电池的能量储存在EH传感器处于非活动状态。
DC IN
AC IN
整流器器
BOOST
变流器
低电压
电荷泵
反激式羽绒服
变流器
低电压
电荷泵
能源MGMT
开关
V
OUT
GND
VDD
VREG
反馈
HV DC IN
HV在AC1
HV AC2在
整流器
能源
处理器
CBC915-ACA
PWM
VIN
SENSE
低电压
截止电池
TXD
RXD
的EnerChip
CBC51100
串行
I / O
变频器输入电压
选择&感
图2 :的EnerChip CBC - EVAL -09演示套件框图,与CBC51100的EnerChip 100uAh模块
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分页: 15 1
CBC- EVAL -09的EnerChip EP通用EH EVAL KIT
EVAL -09框图说明
本节描述了在图2所示的EVAL- 09的功能块。
DC IN
- 低于4.06V直流能量采集传感器输入。通常光伏电池。
AC IN
- 低于4.06V AC能量采集传感器输入。一个例子可以是从电磁输入
流收割机。
HV DC IN
- 能量收集恒阻抗变换器的输入从4.06V DC到20VDC 。通常,
光伏电池或更高的电压热电发生器。
HV AC1 IN和HV AC2 IN
- 从4.06V直流20V AC能量采集传感器输入。正常情况下,压电
振动收割机。单个输入可用于对HV AC1 。如果两个压电梁机械
联接在一起,在同一换能器单元,这两个输出可以被连接到高压AC 1和HV AC 2。
桥式整流器 -
整流从交流到直流的AC IN或高压AC IN 。
升压转换器
- 提升了在直流或交流输入电压为4.06伏。
低电压电荷泵( 2 ) -
用于启动所述CBC915能量处理器。
反激式转换器下
- 降HV DC IN或HV AC1 IN / HV AC2 IN下降到4.06V 。
节能处理器
- 的EnerChip EP CBC915找到的最大峰值功率跟踪点在EH换能器的
输入,
换能器的输入电压选择和责任感开关
- 监视所有输入电压并连接到能量
处理器。
的EnerChip CBC51100固态电池模块
- 两个的EnerChip 50uAh固态电池( CBC3150和
CBC050 ),用于能量储存。
低压截止
- 如果在EnerChips电压低于3.0VDC ,该电路断开
电池所以他们不进一步释放。
能源管理切换矩阵 -
控制Vout的系统负载的路由。用户可选择
开关指示EH传感器输入电压输出。
串行I / O
- 这2个通信线路的能量处理器连接到另一个微控制器,如
TI MSP430单片机的eZ430 -RF2500演示套件的无线终端设备,将插头插入连接器J9上。
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分页: 15 2
CBC- EVAL -09的EnerChip EP通用EH EVAL KIT
CBC- EVAL -09模块连接器和开关
J18
J19
TP4
TP10
J15
J16
J17
TP11
SW3
1
2
3
4
O
N
TP2
J3
TP1
J4
TP8
1
TP9
TP5
J12
TP7
J9
1
SW1
O
N
SW2
1
2
3
4
LED灯
S2
TP3
1
2
3
4
O
N
的EnerChip
1
CBC
U2
51100
J10
模块
J7
TP6
图3 :的EnerChip EVAL -09连接,测试点和交换机
J18低压直流输入
引脚数(S )
1
2
称号
积极投入
GND
测试点的用户
TP号码
1
2
3, 4, 5
6
7
8
9
10
11
称号
4.06V
EPVCC
GND
VCAP
J9连接器用户
引脚数(S )
1
2
3
4
5
6
称号
RXD
GND
连接的
连接的
连接器类型: 2引脚100mil的
J19低压交流输入
引脚数(S )
1
2
称号
AC输入
AC输入
V
OUT
VBAT
VEC
高压直流输入电压
直流输入电压
V
OUT
TXD
连接器类型: 2引脚100mil的
J15高压直流输入
引脚数(S )
1
2
称号
积极投入
GND
连接器类型:RT 。 SIP角
对于用户J10连接器
引脚数(S )
称号
1
2
3
4
5
连接器类型:夹铅
J3的EnerChip EP销
引脚数(S )
1-19
描述
见CBC915
数据表
TXD
RXD
V
BAT
GND
V
OUT
连接器类型: 2引脚100mil的
J16高压交流输入1
引脚数(S )
1
2
称号
交流输入1
交流输入1
连接器类型:圆形垫
J4的EnerChip EP销
引脚数(S )
20-38
描述
见CBC915
数据表
连接器类型:垂直SIP
J7连接器 - 外置电池
引脚数(S )
1,2
描述
旁路二极管
连接器类型: 2引脚100mil的
J17高压交流输入2
引脚数(S )
1
2
称号
交流输入2
交流输入2
连接器类型:圆形垫
连接器类型:圆形垫
J12连接器 - 外置电池
引脚数(S )
1
2
描述
Vextbat输入
GND
连接器类型: 2引脚100mil的
连接器类型:圆形垫
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第15 3
CBC- EVAL -09的EnerChip EP通用EH EVAL KIT
EVAL -09模块连接器和测试点说明
的目的和用途在图3和以前的表中所确定的连接器包括:
J1 , J2 , J8 , J11 , J13 , J14连接器
- 用户无法访问。
J3连接器
- 的EnerChip EP引脚1-19探测点和接入孔。
J4连接器
- 的EnerChip EP销20-38探测点和接入孔。
J5 。 J6连接器
- EVAL -09调试接口连接器的开发系统的访问。 Cymbet的联系
如果需要应用工程的其他详细信息
.
J7连接器
- 旁路二极管环形垫的跟踪,选择一个可选的外部可充电锂电池
用4.1V的充电电压。
J9连接器
- 串行端口, Vout与地面六针直角连接。通常用于连接到
TI的eZ430 -RF2500无线终端设备或其他目标系统。
J10连接器
- 为用户的串口, Vout与地面连接五针垂直连接器。
J12连接器
- 访问过孔的一个可选的外部可充电锂电池, 4.1V充电电压。
J15连接器
- 从换能器EH高压直流输入,如热电发生器( TEG ) 。
J16连接器
- 高电压AC输入1 ,通常使用的压电换能器EH 。
J17连接器
- 高电压AC输入2通常使用的压电换能器EH 。
J18连接器
- 低电压直流输入通常使用的光伏电池。
J19连接器
- 低电压AC输入通常使用一个热电发生器或电磁
发电机。
电缆组件
- 与插头连接器两端各有一个5芯电缆带有CBC - EVAL- 09
方便J5连接器和用户的董事会有5针接头之间的连接。
TP1
- 升压型转换器或反激式转换电容器的输出。典型值是4.06V 。
TP2
- EPVCC - 电压用来向CBC915设备供电应该是3.6V
TP3 , TP3 , TP5
- 地面
TP6
- VCAP - 输出电容器的电压应为3.6V
TP7–
VOUT - 输出电压到目标系统应该是3.6V
TP8
- VBAT - 电池切断电路的输出应为4.06V
TP9
- 血管内皮细胞 - 的EnerChip输出电压馈送电池断开电路应该在4.06VDC至的范围内
3.0VDC 。注意:不要离开附加到此TP电压表或示波器探头。会放电的EnerChip 。
TP10
- HV V IN - 从HV DC在高压或在AC1或AC2高压直流电压港口
TP11
- V IN - 从DC IN或AC1直流电压港口
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第15 4
CBC- EVAL -09的EnerChip EP通用EH EVAL KIT
EVAL -09传感器输入开关设置
有3拨码开关滑块上的EVAL- 09用于选择能量采集传感器输入
板载电路的其余部分。开关的位置示出的EVAL- 09布局图上
在图3中,可以有附连到EVAL - 09在任何时间只有一个EH换能器。组合传感器
不支持输入。
光伏(太阳能)电池传感器输入选择上J18
SW3
幻灯片#
1
2
3
4
关闭
ON
X
X
X
X
幻灯片#
1
2
3
4
SW2
关闭
X
X
X
X
ON
幻灯片#
1
2
3
4
SW1
关闭
X
X
X
X
ON
热电发电机传感器输入选择上J18
SW3
幻灯片#
1
2
3
4
X
关闭
ON
X
X
X
幻灯片#
1
2
3
4
SW2
关闭
X
X
X
X
ON
幻灯片#
1
2
3
4
X
SW1
关闭
X
X
X
ON
电磁/射频发生器传感器输入选择上J19
SW3
幻灯片#
1
2
3
4
关闭
ON
X
X
X
X
幻灯片#
1
2
3
4
SW2
关闭
X
X
X
X
ON
幻灯片#
1
2
3
4
SW1
关闭
X
X
X
X
ON
压电发电机传感器输入选择上J16和/或J17
SW3
幻灯片#
1
2
3
4
关闭
X
X
X
X
ON
幻灯片#
1
2
3
4
SW2
关闭
ON
X
X
X
X
幻灯片#
1
2
3
4
SW1
关闭
X
X
X
X
ON
DS - 72-13版本C
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第15个5
的EnerChip
CBC050
可充电固态储能: 50μAh , 3.8V
特点
全固态建设
SMT封装及工艺
无铅回流焊宽容
数以千计的充电周期的
自放电率低
环保型,符合RoHS标准
8毫米毫米x 8毫米
QFN SMT封装
5.7毫米X 6.1毫米
裸模
电性能
输出电压:
容量(典型值) :
充电电源:
充电时间80% :
充电/放电周期:
3.8V
50Ah
4.00V到4.15V
20分钟
>5000 10 %DOD
物理性能
包装尺寸:
工作温度:
存储温度:
8毫米毫米x 8毫米
-20°C到70°C
-40°C至125°C
在的EnerChip CBC050是表面贴装,固
状态,充电储能装置额定
对于50μAh在3.8V 。这是一个理想的本地化,导通
主板电源的SRAM ,实时时钟
和微控制器需要备用电源
保留时间或数据。它也适合于RFID
标签,智能传感器和远程应用程序
这需要一个微型,低成本,坚固耐用和
动力源。对于许多应用来说, CBC050
是一个更好的选择,以纽扣电池和
超级电容器。
因为他们的固态设计,的EnerChip 的
存储设备是能够耐受回流焊接
的温度,并且可以在高加工
类似于传统卷生产线
半导体器件。有不产生有害气体,
液体或特殊的处理程序,在对比
传统的可充电电池。
该的EnerChip充值速度快,操作简单,具有
直接连接到一个4.1V的电压源和
没有限流元件。充电时间
20分钟, 80 %的容量。坚固耐用的设计提供
数以千计的充电/放电循环。该CBC050
封装在一个8毫米× 8毫米四方扁平封装。它
在卷轴可用于自动插入使用
设备。
应用
待机电源
用于非易失性的SRAM ,实时
钟表,控制器,电源管理人员,以及其他
系统的关键组件。
无线传感器和RFID标签
及其他
动力,低工作周期应用。
本地化电源
让微控制器
并且在待机模式下的警报的其他设备。
电源桥
提供备用电源
交换主电池时系统。
能量收集
通过耦合的EnerChip
能量换能器,如太阳能电池板。
嵌入式能源
其中,裸芯片可
嵌入模块或共同封装用
其它IC 。
引脚数(S )
1
4
2,3
5-16
描述
V+
V-
网卡
网卡
CBC050原理图 - 顶视图
注: NIC =无内部连接
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第1页4
的EnerChip CBC050固态储能
工作特性
参数
放电截止电压
充电电压
脉冲放电电流
细胞电阻( 25℃)
自放电( 5年期平均水平; 25 ° C)
工作温度
储存温度
充电周期
(以80 %的额定
能力; 4.1V充电
电压)
25°C
40°C
条件
25°C
25°C
25°C
充电周期2
充电周期1000
不可恢复
可采
-
-
10%的放电深度的
50 %放电深度的
10%的放电深度的
50%的放电深度的
充电周期2
充电周期1000
100μA放电; 25℃
3.0
(1)
4.0
(2)
300
(3)
-
-
-
-
-20
-40
5000
1000
2500
500
-
-
50
典型
-
4.1
-
750
4200
2.5
1.5
(4)
25
-
-
-
-
-
20
60
-
最大
-
4.3
-
2000
7000
-
-
+70
125
(5)
-
-
-
-
35
95
-
单位
V
V
A
%每年
%每年
°C
°C
周期
周期
周期
周期
分钟
ΦAH
充电时间(至80%的额定容量;
4.1V充电电压)
容量
(1)
(2)
未能截止放电电压为3.0V将导致的EnerChip性能下降。
在4.0V的充电将电池充电到额定容量的70%左右。
(3)
典型的脉冲持续时间= 20毫秒。
(4)
正月采自放电5 %的平均水平。
(5)
储存温度是不带电的EnerChip 。
注:在本文档中包含的所有规格如有变更,恕不另行通知
的EnerChip放电特性
订购信息
的EnerChip型号
CBC050-M8C
CBC050-M8C-TR1
CBC050-M8C-TR5
CBC050-M8C-WP
CBC050-BDC-WP
CBC050-BUC-WP
描述
50μAh 16引脚M8 QFN封装
50μAh 16引脚M8 QFN封装
50μAh 16引脚M8 QFN封装
50μAh 16引脚M8 QFN封装
50μAh裸模
50μAh碰到裸模
笔记
磁带&卷轴1000件
磁带&卷轴5000件
华夫格包
Cymbet的联系
Cymbet的联系
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第2页4
的EnerChip CBC050固态储能
包装尺寸 - 16引脚QFN (包代码M8 )
[尺寸以英寸[毫米]
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第3页4
的EnerChip CBC050固态储能
印刷电路板( PCB)布局指南和建议
的焊剂残渣在PCB上的电阻可以是足够低的以部分地或完全放电备份
能量单元和在某些情况下可以提供当比得上典型地施加在电池上的负载
功率到低功耗模式的集成电路。因此,焊剂必须彻底洗涤后的
板下焊接。 PCB的布局可以使这个问题更加严重,如果电池的正极和负极
端子布线彼此靠近和封装,它是难以清洗焊剂残渣远下。
为了避免这种情况,应确保正极和负极迹线的封装尺寸以外路由到
确保焊剂残渣不会引起正极和负极板之间的放电路径。同样,一个
漏电流的路径可以从封装引线焊盘存在于暴露的管芯焊盘上的下侧
封装以及PCB上的任何焊盘,将在连接到该暴露管芯焊盘
回流焊接工艺。因此,强烈建议PCB布局不包括在一个焊盘
区域中的包的暴露管芯焊盘将降落。它足以只放置在那里的PCB焊盘
该封装引线会。 PCB的那个区域中的露出管芯焊盘将土地不能有任何焊料
焊点,迹线或通孔。
当绕包的周边在PCB上放置一个丝网,把外面的丝网
包和全金属垫片。未能遵守本注意事项可能会导致封装焊料中开裂
回流焊由于丝印材料冷却时与焊料凝固过程的干扰。
推荐的CBC050 PCB布局显示在下面的图1 。注意,不应该有一个中心垫
在PCB上的成与上CBC050包露出管芯焊盘。再次,这是为了减少可能的
数量和所述的EnerChip端子之间的泄漏路径的严重性。
16
1
15
14
13
12
2
11
10
3
4
9
5
6
7
8
尺寸以英寸[毫米]
图1 :推荐的PCB布局的CBC050包。这样做的EnerChip下,不要将信号线
因为它们可能成为短路到在封装下侧的管芯焊盘(如图中的虚线) 。
焊接,返修,电气测试
请参阅Cymbet的用户手册焊接,返工和印刷电路更换的EnerChip的
板,并在电路中的电中的EnerChip的测试指令。
免责声明;由于是
本数据手册中提供的信息按“原样”,将Cymbet公司不承担任何所有陈述或保证
样,明示或暗示,关于本数据手册和描述的Cymbet的的EnerChip产品,包括但不限于:
适销性,特定目的,不侵权,所有权,或引起的,当然任何担保的默示担保
处理中,性能或贸易过程中使用。 Cymbet的的EnerChip产品没有批准用于生命关键型应用中使用。用户
应确认将Cymbet的EnerChip产品中的任何产品或应用程序,其中将Cymbet的EnerChip产品采用适宜
使用,并全权负责有关其产品和应用的所有法律,法规和安全相关要求
任何使用中的任何这样的产品或应用本文所描述的将Cymbet的EnerChip产物。
Cymbet的,将Cymbet的标志和的EnerChip都将Cymbet Corporation的注册商标。版权所有
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第4页4
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