TPS60101應用于低功耗手持式設定器的設計方案
隨著(zhù)低功耗單片機及輔助芯片應用技術(shù)的發(fā)展,各種應用場(chǎng)合對單片機系統有了更加嚴格的要求,便攜式解決方案在系統設計中開(kāi)始占據越來(lái)越大的比重,并越來(lái)越多地傾向于低電壓、低功耗、微型化設計。在這些便攜產(chǎn)品的設計中,一般均采用電池作為系統供電方式。在一些使用交流供電的系統中,也設計了后備電池供電方式。TPS60101具有微功耗、高效率、可控、寬輸入電壓范圍、穩壓效果好、低漏電流、體積小等突出優(yōu)點(diǎn),可以為這些設計提供完美的電源解決方案。它一般使用兩節電池提供輸入,1.8-3.6 V均可正常工作,充分保證了單片機系統在外接鋰電池、鎳氫電池或堿性干電池時(shí),在電池電量狀態(tài)變化過(guò)程中得到穩定的電源供應。
作者在設計一種應用于工業(yè)智能儀表的低功耗現場(chǎng)設定裝置時(shí),采用了TPS60101作為系統電源芯片,配合單片機設計出了具用軟電源開(kāi)關(guān)和自動(dòng)關(guān)機功能的系統電源。
TPS60101芯片簡(jiǎn)介
TPS60101芯片采用20腳TSSOP貼片封裝,圖1是它的引腳圖,具體引腳功能見(jiàn)表1。
表1 TPS60101引腳描述
精密的制造工藝和優(yōu)良的設計使得TPS60101具有出色的電氣性能,能夠滿(mǎn)足設計者苛刻的要求,具體特點(diǎn)如下:
- 最大輸出電流100 mA,可滿(mǎn)足絕大多數低功耗單片機系統的功耗需求;
- 少于5 mV的輸出電壓波動(dòng),提供3.3V±4%的穩壓輸出;
- 僅需少量外圍元件,無(wú)需諧振線(xiàn)圈等器件,自身無(wú)干擾輸出,應用電路體積很??;
- 電荷泵效率最高可達90%;
- 能夠采用外時(shí)鐘同步,以便在需要考慮同步干擾的場(chǎng)合使用;
- 寬輸入電壓范圍,1.8-3.6 V均可正常工作,充分保證了單片機系統在外接不同類(lèi)型電源以及電池電量狀態(tài)變化過(guò)程中得到穩定的電源供應;
- 50 μA的工作附加電流,0.05 μA的關(guān)斷漏電流,消耗電能很少,保證自身低功耗;
- 具有工作/關(guān)斷控制,關(guān)斷模式下,穩壓電源輸出隔離,增加電源管理的可靠性;
- 微型的TSSOP貼片封裝,減小應用電路體積。這種封裝形式在芯片底部集成了散熱片,可直接與印制板相連,在沒(méi)有增加電路體積的情況下有效提高了散熱性能。
TPS60101的使用方式
TSP60101芯片在設計上做了許多實(shí)際考慮,允許設計者在不同的實(shí)際情況下靈活設計,如圖2、圖3和圖4,是它的三種典型應用方案,作者將根據自己的應用體會(huì )分別予以介紹。
TPS60101片內集成了2個(gè)升降壓電荷泵,通過(guò)改變芯片的18腳COM的外接電平可以選擇電荷泵的2種工作狀態(tài):COM接地為推挽模式,接高電平為單端模式。推挽模式中,片內的2個(gè)電荷泵的工作狀態(tài)在時(shí)域上有180°的相位差,各占據50%的負載周期進(jìn)行推挽輸出。這種方式可以在最大限度上避免輸出電壓的波動(dòng),得到最好的穩壓效果,但需要外接2個(gè)電容。在單端模式中,2個(gè)電荷泵是無(wú)相位差的并行輸出。這種方式僅需1個(gè)外接電容。圖2和圖3給出了推挽模式和單端模式的應用電路。
一般來(lái)說(shuō),在對實(shí)際應用電路的體積沒(méi)有嚴格要求的情況下,應當選擇推挽模式以獲得最好的工作性能。但是,由于TPS60101芯片本身體積很小,影響應用電路體積的主要因素是外接元件。若工作于單端模式,則應用電路的體積可以減少一半以上。如果在電壓穩定度要求一般,但是對電路體積要求嚴格的情況下,也可以考慮使用單端模式。
通過(guò)改變第2腳的SYNC的外接電平可以選擇TPS60101的同步時(shí)鐘源。SYNC接低電平使用片內振蕩器產(chǎn)生的同步時(shí)鐘信號,SYNC接高電平使用外部同步時(shí)鐘信號,外部時(shí)鐘信號引至3V8腳。一般場(chǎng)合下只需使用片內時(shí)鐘即可。但是,如果TPS60101的供電系統工作于某一個(gè)固定頻率時(shí),采用外部時(shí)鐘同步方式更加合理。需要注意的是,在使用外部時(shí)鐘同步方式時(shí),SKIP腳應接地以降低輸出噪聲。圖4給出了外同步時(shí)鐘方式的應用電路。
通過(guò)改變芯片19腳3V8的外接電平可以選擇芯片的輸出工作方式。3V8接低電平為標準3.3 V輸出,接高電平為預置3.8 V輸出。在一般的應用場(chǎng)合,均應使用第1種方式;只有在對電源性能要求非常嚴格的情況下,才采取第2種方式。TPS60101提供粗略的 3.8 V輸出,后級再外接1個(gè)低壓差穩壓器,例如TPS7330芯片,以獲得更加精確和穩定的3V輸出。
在實(shí)際設計應用中需要注意的是,芯片底部和印制版接觸處集成了一散熱片,在印制板上對應的位置需要鋪銅焊接,并和電源地相連,同時(shí)所有的PGND和GND引腳應該以盡可能短的粗導線(xiàn)相連。
TSP60101在低功耗現場(chǎng)設定裝置中應用的實(shí)例
作者設計的低功耗現場(chǎng)設定用手持裝置是一種具有RS-485通訊功能的手持式設定器,支持MODBUS協(xié)議,通過(guò)RS-485現場(chǎng)總線(xiàn)對某公司生產(chǎn)的現場(chǎng)遠程采集控制模塊等儀表設備進(jìn)行現場(chǎng)參數檢測和設定,如設定遠程終端裝置的系統子站號碼、通訊協(xié)議、波特率等,或者現場(chǎng)檢測模塊的各種設置參數,它作為配套設備提供給用戶(hù)。
如圖5,系統電源設計具用軟電源開(kāi)關(guān)和自動(dòng)關(guān)機功能。TPS60101采用推挽輸出方式,為系統提供極穩定的3.3V供電。使用兩節5號堿性干電池為電源系統供電,采用兩只SN74AHC1G00構成一個(gè)R-S觸發(fā)器做軟開(kāi)關(guān)及自動(dòng)關(guān)機控制。
當系統處于關(guān)機狀態(tài)時(shí),按下電源開(kāi)/關(guān)按鈕時(shí),R-S觸發(fā)器翻轉,TPS60101的ENABLE獲得高電平,電源工作,系統復位,進(jìn)入工作狀態(tài)。當再次按下電源開(kāi)/關(guān)按鈕時(shí),P89LPC932的P0.1通過(guò)兩只三極管電平轉換后檢測到低電平,進(jìn)而產(chǎn)生中斷。在中斷服務(wù)程序中,系統判斷出此次操作為關(guān)機操作,則控制P0.0輸出高電平,通過(guò)一只三極管電平轉換后觸發(fā)觸發(fā)器產(chǎn)生翻轉,TPS60101的ENABLE獲得低電平,電源停止工作,系統進(jìn)入掉電停機狀態(tài)。MCU在系統工作時(shí)對鍵盤(pán)輸入進(jìn)行定時(shí)監控,如果在5分鐘內沒(méi)有鍵盤(pán)輸入,則控制P0.0輸出高電平,自動(dòng)關(guān)機。
系統工作時(shí),電源部分消耗的能量主要是供給TPS60101的偏置工作電流,典型約為50 μA,系統掉電待機時(shí),三只芯片的最大待機電流小于5 μA,可見(jiàn)這是一個(gè)比較優(yōu)秀的電源電路。
如圖6,是實(shí)際的手持設定裝置的原理框圖,整體系統安裝在普通小型數字萬(wàn)用表大小的殼體內。系統MCU采用了PHILIPS公司最新的89LPC932單片機做控制核心,這只單片機是零外設的MCU,實(shí)際使用中也是采用零外設方案。為節省功耗,在滿(mǎn)足最高38400波特通訊速度的前提下,軟件設計中使用了MCU的分頻寄存器DIVM對內部RC振蕩器產(chǎn)生的7.3728MHz主頻進(jìn)行了8分頻。同時(shí),CLKLP置位,使CPU處于低功耗狀態(tài)。顯示器采用了北京青云創(chuàng )新科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的3V供電帶背光中文點(diǎn)陣LCD模塊,型號為L(cháng)CM12832ZK,耗電僅1.2mA。RS-485芯片采用了SIPEX公司的SP3485,這是一款3V供電,低功耗的RS-485通訊芯片,兼容于75176,工作時(shí)典型功耗1.2mA,待機時(shí)最大10 μA。經(jīng)實(shí)測,整體系統工作最大電流小于5mA,達到了整體低功耗設計的目的。兩節堿性干電池工作電壓范圍約為2.2V-3V,參照芯片效率曲線(xiàn),效率約在60%-70%之間。設定器在一般性使用的情況下,使用優(yōu)質(zhì)電池可以保證數年內無(wú)需更換電池,非常方便使用者,該新型設定器投入使用后獲得了用戶(hù)的一致好評。
結語(yǔ)
實(shí)驗及應用表明基于TSP60101設計的手持設定器電源具有功耗低、輸出穩定及控制靈活的特點(diǎn)。本設計方法對于手持產(chǎn)品的電源設計及整體系統低功耗設計具有借鑒和參考價(jià)值。TPS60101芯片具有低功耗、體積小、功能強及操作靈活等特點(diǎn),可以廣泛應用于各種手持設備、電池供電儀表等場(chǎng)合。
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