一種基于無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò )的生物信息檢測系統節點(diǎn)電源設計
2.6 智能電源管理電路設計
智能電源管理電路選用芯片MAX1555,首先針對外接電源與鋰電池電源的實(shí)時(shí)電壓狀態(tài)自動(dòng)選擇供電方式;其次,完成對系統內3.7 V 2 200mAh的鋰電池的充電任務(wù)。如圖7所示,當外接USB接口默認選用USB電源。如果沒(méi)有USB提供電源時(shí),當振動(dòng)能量足夠,此時(shí)V1等于5V,一邊為系統提供電能,一面為鋰電池充電;當振動(dòng)能量太小時(shí),MAX1555 4腳自動(dòng)關(guān)閉,與5腳相連的鋰電池自動(dòng)供電,實(shí)現了振動(dòng)能量和鋰電池之前的無(wú)縫切換。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/161053.htm
2.7 LDO電源電路模塊
LDO電路選擇ADP3300-3.3,其輸入電壓System load的范圍是3.2~12 V,輸出電壓是3.3 V,如圖8所示。
3 低功耗設計
微處理器有一種較為通用的電源管理機制,在該機制中將系統的功耗模式分為3種:常規模式、空閑模式和省電模式。其中,常規模式的功耗最高,空閑模式的功耗次之,省電模式功耗最低。系統完成初始化后即進(jìn)入低功耗工作模式狀態(tài),進(jìn)入低功耗模式后,電流僅達到幾個(gè)μA。一旦有允許的中斷請求,CPU將在大約10μs的時(shí)間內被喚醒進(jìn)入活動(dòng)模式,執行中斷服務(wù)程序。執行完畢,系統返回到中斷前的狀態(tài),繼續低功耗模式。系統在空閑模式下依然要啟動(dòng)定時(shí)器,如果在定時(shí)器到期之前收到外部觸發(fā)信號,系統將回到常規模式并取消定時(shí)器;如果沒(méi)有收到外部的觸發(fā)信號,系統將保持在休眠模式并且系統會(huì )在定時(shí)器到期后進(jìn)入省電模式,以便更進(jìn)一步地降低功耗。系統中斷流程如圖9所示。
4 結束語(yǔ)
本文針對生物信息檢測系統,利用振動(dòng)產(chǎn)生的能量,結合可充電鋰電池,為無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò )節點(diǎn)永久提供能量。該系統經(jīng)過(guò)硬件測試,運行穩定,工作良好,不僅能自動(dòng)對供電方式進(jìn)行選擇,而且可以完成對鋰電池的充電功能。同時(shí),系統軟件提供的睡眠喚醒機制與通信協(xié)議相匹配,能夠保證在無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò )可靠通信的基礎上,進(jìn)一步滿(mǎn)足低功耗系統需求。系統結構簡(jiǎn)單,成本低,節點(diǎn)壽命長(cháng),可靠性高,有較高的使用價(jià)值。
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