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血流檢測儀的動(dòng)態(tài)電源管理模塊設計

作者:大連理工大學(xué) 周寬久 青島海信集團 李德華 時(shí)間:2008-07-23 來(lái)源:?jiǎn)纹瑱C與嵌入式系統應用 收藏

  引言

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/86126.htm

  與其他電子產(chǎn)品一樣,要做到小巧纖薄,堅固耐用,性能可靠,而且待機時(shí)間長(cháng)。因此,系統設計要面對降低功耗及延長(cháng)電池壽命的艱巨挑戰。模塊是系統非常重要的組成部分,它包括管理、電池電量檢測、CPU狀態(tài)轉換、LCD和鍵盤(pán)背光控制。本文將從硬件電路和軟件設計兩個(gè)角度實(shí)現這幾方面功能。

  大量實(shí)踐證明,系統處于空閑的時(shí)間占整個(gè)運行時(shí)間的一大部分。就是為了減少系統在空閑時(shí)間的能量消耗,使嵌入式系統的有效能量供給率最大化,從而延長(cháng)電池的供電時(shí)間。為了延長(cháng)電池的使用時(shí)間,在硬件領(lǐng)域,低功耗硬件電路的設計方法得到了廣泛應用。然而僅僅利用低功耗硬件電路仍然不夠,在系統設計中,提出采用“動(dòng)態(tài)”概念,即把系統中不在使用的組件關(guān)閉或者進(jìn)入低功耗模式(待機模式)。另外一種更加有效的方法就是動(dòng)態(tài)可變電壓DVS和動(dòng)態(tài)可變頻率DFS,即在運行時(shí)動(dòng)態(tài)地調節CPU頻率或者電壓。這樣可以在滿(mǎn)足瞬時(shí)性能的前提下,使得有效能量供給率最大化。

  1系統設計

  整個(gè)儀器設計采用S3C44B0芯片和uClinux操作系統。S3C44B0芯片是業(yè)界應用較多、功耗較低、成本低的中檔產(chǎn)品。它提供五種工作狀態(tài):NORMAL、SLOW、IDLE、STOP和SL_IDLE[1]。系統正常工作在NORMAL狀態(tài),當用戶(hù)無(wú)操作時(shí)段大于某一閾值時(shí),則進(jìn)入IDLE狀態(tài),用戶(hù)按假關(guān)機鍵進(jìn)入STOP狀態(tài),這時(shí)系統功耗很低。為了便于管理,應用層對電源管理狀態(tài)進(jìn)行了細劃,引入電源管理的六個(gè)狀態(tài):數據采集狀態(tài)、正常工作狀態(tài)、準備狀態(tài)、休息狀態(tài)、IDLE狀態(tài)和STOP狀態(tài)。其中,IDLE狀態(tài)和STOP狀態(tài)與芯片提供的內容相同,由應用程序負責狀態(tài)的遷移。整個(gè)儀器功耗最大的組件是背光(EL背光和鍵盤(pán)LED)、LCD和傳感器驅動(dòng),其次才是CPU,電源管理狀態(tài)遷移如圖1所示。


圖1 系統的電源管理狀態(tài)遷移

  1.1 電源管理模型

  圖2是電源管理的原理框圖,其中包含6個(gè)模塊:Vcore,Vio,Backup,Charge,Vdriver和Vlcd,它們分別為系統各部分供電。


圖2 系統的電源管理框圖

  Vcore為系統內核供電,供電電壓為1.8 V;Vio為系統的I/O口供電,供電電壓為3.3V;Backup為系統備份電池供電,電池電壓為3 V;Charge為充電電路,電池電壓為3.6V的充電電池;Vdriver為傳感器供電電路,電壓為±5 V;Vlcd為L(cháng)CD模塊供電,供電電壓為3.3V和200VCA。

  的電路原理為:當CPU檢測到有外接電源時(shí),CPU使用ADC檢測電池二端的電壓,并判斷是否需要充電;當電池兩端電壓低于設定值時(shí),打開(kāi)Charge電路給,并檢測充電電流,以保證電池安全有效的充電,充電至設定值時(shí)停止充電;當無(wú)外接電源時(shí),電池為整個(gè)系統供電,CPU檢測電池電壓,當低于某一設定電壓時(shí),決定報警還是關(guān)機,以保護電池。

  Vcore和Vio分別為系統的內核和I/O口供電,同時(shí)Vio也為存儲器供電。Backup電池為系統的備份電池。

  Vdriver為傳感器提供±5 V的電壓,并保證電流為25±1 mA。

  Vlcd為L(cháng)CD模塊提供二組電壓,其中3.3 V為L(cháng)CD顯示提供電壓,200VAC為L(cháng)CD的背光提供電壓。

  1.2 驅動(dòng)程序設計

  1.2.1 驅動(dòng)提供接口

  系統硬件電源管理模塊為系統電源管理功能的實(shí)現提供必要的硬件基礎,并為驅動(dòng)程序提供如下編程接口:

  ◆ 系統供電方式接口,通過(guò)此接口驅動(dòng)和應用程序,可知道系統此時(shí)是由電池供電還是由外接電源供電;

  ◆ 電池電量檢測接口,通過(guò)此接口驅動(dòng)程序可檢測到系統的電量,應用程序由此可實(shí)現系統電池電量的顯示及電池電量報警等功能;

  ◆ 電池充電狀態(tài),當系統使用外接電源供電時(shí),可對系統中的電池充電,通過(guò)此接口驅動(dòng)可獲取電池的充電狀態(tài)(正在充電或電池已充滿(mǎn));

  ◆ 電池溫度檢測接口,通過(guò)此接口驅動(dòng)程序可檢測到電池的溫度,電池溫度和電池電量相結合可用來(lái)計算電池的使用時(shí)間,同時(shí)在電池過(guò)熱(電池有問(wèn)題)時(shí)向用戶(hù)報警,提醒用戶(hù)關(guān)機或更換電池。

  電源管理驅動(dòng)部分主要給上層提供如下接口。

 ?。?)取得電池電量及系統用電情況

  通過(guò)端口A(yíng)DC1讀取電池電壓。上限電壓為4.2 V,下限電壓為3.6 V ,報警電壓為3.6 V,強行關(guān)機電壓為3.4V。數據電壓關(guān)系:1024-5 V ;0-0 V。

  電池充電管理由硬件實(shí)現,但在電池充電到4.2 V時(shí),延時(shí)30min關(guān)閉充電功能(應用層完成)。

  控制端口為GPC1,1為外部電源供電,0為電池供電。在系統接有外接電源時(shí),系統由外部電源供電。

 ?。?)電池充電控制


  控制端口為GPA9,0為充電,1為關(guān)閉充電,當電池電源低于3.8 V時(shí),GPA9設為0,開(kāi)始充電(應用層完成)。

  5V電源只用于數據采集,非數據采集狀態(tài)下關(guān)閉5 V電源(在A(yíng)DC中實(shí)現)??刂贫丝谑荊PC2,0為打開(kāi),1為關(guān)閉。

 ?。?)假關(guān)機

  關(guān)機狀態(tài)下,只關(guān)閉鍵盤(pán)燈和液晶屏,但系統仍處于正常運行狀態(tài)。關(guān)閉鍵盤(pán)燈、液晶屏以及其他外設的工作由上層軟件實(shí)現。

 


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