一种毫微功耗的微弱能量收集电路设计

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RF能量收集系统的设计与优化

RF能量收集系统的设计与优化

RF能量收集系统的设计与优化随着无线通信技术的不断发展,射频(RF)能量收集技术也越来越受到人们的关注。

RF能量收集系统具有很强的适应性和灵活性,可以应用于无线电能传输、传感器网络、物联网等领域。

本文将介绍RF能量收集系统的设计及其优化方法。

一、RF能量收集系统的基本原理RF能量收集系统主要包括天线、整流电路、滤波电路、电容、电池等组成。

其中,天线是收集RF信号的关键部件,整流电路则是将收集到的RF信号转换为直流电能的核心部件。

RF能量收集系统的基本原理是通过天线感应周围的RF信号,将其转化成电流,然后将电流通过整流电路转换为电压,最后存储至电容或电池。

整个过程可以简单地描述为:收集、整流、存储。

RF能量收集系统可以利用环境中的RF信号对无线设备进行供电,减少或消除电池更换的需求,从而降低维护成本。

二、RF能量收集系统的设计要点1. 天线设计天线的设计是RF能量收集系统的关键,其性能直接影响整个系统的收集效率。

天线的选择应该考虑到天线的尺寸、阻抗匹配、频率响应等因素。

常见的天线类型包括:微带天线、PCB天线、陶瓷天线等。

2. 整流电路设计整流电路是将收集到的RF信号转换为直流电能的核心部件。

一般采用电荷泵整流电路或整流桥电路。

电荷泵整流电路适用于低功率、低压的应用;整流桥电路适用于高功率、高压的应用。

3. 滤波电路设计滤波电路的主要功能是滤去天线感应得到的噪声信号,减少电路的干扰和噪声。

常见的滤波电路包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等。

4. 电容和电池设计电容和电池的选择应该考虑整个系统的功耗、负载电流和储能需求。

对于充电电容,应该选择电容性能好、充电时间短的电容器;对于储能电池,应该选择放电性能好、自放电率低的电池。

三、RF能量收集系统的优化方法1. 天线增益优化天线增益是指天线感应周围RF信号的能力。

增加天线增益能够提高系统的收集效率。

常用的优化方法包括选择合适的天线尺寸与类型、增加天线密度等。

高精度低功耗电流采样电路设计

高精度低功耗电流采样电路设计

第41卷第5期2018年10月电子器件ChineseJournalofElectronDevicesVol 41㊀No 5Oct.2018项目来源:国家自然科学基金项目(61603161)ꎻ江西省科技厅自然科学基金项目(20151BAB207049)ꎻ江西省教育厅科学技术研究项目(GJJ151505ꎬGJJ151504)收稿日期:2017-09-04㊀㊀修改日期:2017-10-20AHigh ̄AccuracyLowPowerConsumptionCurrentSensingCircuit∗CHENYan1∗ꎬSHENFang1ꎬYANGFan2(1.SchoolofScienceandTechnologyꎬNanchangUniversityꎬNanchang330029ꎬChinaꎻ2.SchoolofCommunicationandElectronicsꎬJiangxiNanchangNormalUniversityꎬNanchang330013ꎬChina)Abstract:Toachievelowpowerconsumptionandhighprecisioncurrentsensingꎬasymmetricalresistorsensingstructurebasedonamplifierisproposed.Withthestructureproposedꎬahighlinearrelationshipbetweensensingcurrentandsensingvoltagecanbeguaranteedꎬanditisabletoreliablydetecttinysignals.ThestructureincludesfivecurrentandvoltagetransformationstagesꎬandtheinnermatchingresistornetisdesignedbasedonHspicesimu ̄lationꎬsoastoreducetheinfluencescausedbyinputmismatchaswellasbroadenthecommonmodeinputrange.Theproposedcurrentsensingcircuitisimplementedwith0.35μmBCDprocesswiththeblockareadownto0.12mm2.Thesupplycurrentisdecreasedto1μAwiththesensingvoltagedetectiondefinitionis5mVꎬwhileafasttransientresponsecanstillbeguaranteed.Keywords:microelectronicscircuitꎻcurrentsensingꎻHspiceꎻhighprecisionꎻlowpowerconsumptionEEACC:1190㊀㊀㊀㊀doi:10.3969/j.issn.1005-9490.2018.05.026高精度低功耗电流采样电路设计∗陈㊀艳1∗ꎬ沈㊀放1ꎬ杨㊀凡2(1.南昌大学科学技术学院ꎬ南昌330029ꎻ2.江西科技师范大学通信与电子学院ꎬ南昌330013)摘㊀要:为了实现低功耗高精度电流检测ꎬ设计了一种基于运算放大器的具有对称结构的电阻采样结构ꎬ该结构不仅实现采样电压和采样电流的高线性度ꎬ而且能实现对微弱采样信号的可靠检测ꎮ设计的电路架构中包含5个电流-电压转换阶段ꎬ基于Hspice仿真ꎬ设计电路内部匹配电阻网络ꎬ以减小输入失调电压对采样的影响ꎬ拓展共模输入范围ꎮ该采样电路架构通过某0.35μmBCD工艺实现ꎬ版图面积仅为0.12mm2ꎬ实测结果证明其工作电流小于1μAꎬ采样电压检测精度高达5mVꎬ且具有高速响应能力ꎮ关键词:微电子电路ꎻ电流采样ꎻHspiceꎻ高精度ꎻ低功耗中图分类号:TN432㊀㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀㊀文章编号:1005-9490(2018)05-1211-05㊀㊀电流采样电路在电源管理类芯片及系统中不可或缺[1-4]ꎬ在各种开关变换器㊁电子产品适配器㊁功率放大器以及二次电源中均有广泛的应用ꎮ然而ꎬ在如存储器㊁传感器等对功耗㊁精度㊁速度有严格要求的场合ꎬ传统检测方式的效果差强人意ꎬ难以满足日益严苛的应用需求ꎮ如文献[5]中提到的在功率开关管旁并联采样管ꎬ基于比例采样的思路检测电流ꎮ该检测方式虽简单易行ꎬ然而由于采样管和功率管的漏源级电压并不相同ꎬ因此沟道长度调制效应明显ꎬ同时由于采样管和功率管的个数比较大ꎬ所以难以在版图上实现良好匹配且后续电路仍需电流-电压转换电路ꎮ因此ꎬ这种采样方式的检测精度较低且功耗较大ꎮ文献[6-7]中提到的基于电阻采样的检测方式克服了采样精度较低的问题ꎬ然而由于采用常规比较器进行电压判别ꎬ因而难以实现低功耗应用ꎮ本文立足于对现有检测机制的原理和不足的分析ꎬ提出一种具有超低待机功耗同时具有高采样精度的新型电流检测架构ꎬ如图1所示ꎮ图1给出了本文所述及电流检测电路架构ꎬ图1中RSENSE为采样电阻ꎬ串接在供电电源VDD和待测负载之间ꎮ其中的供电电源VDD的取值可以为1.6V~28V之间的任意值ꎬ因此具有较大的共模输电㊀子㊀器㊀件第41卷图1㊀电流采样架构图入范围ꎮ按照图1中所示的电流方向ꎬRS+和RS-分别为采样电阻RSENSE的正相端和负相端ꎬ因此电阻RSENSE上的电压可表示为VRS+-VRS-ꎮ图1中PM1管的源极接在运放AMP的负向输入端ꎬ漏极串联电阻ROUT到地ꎬ运放的输出接至P0管的栅极ꎬ由此构成反馈结构ꎬ从而保证运放在正常工作时的两个输入端电压相等ꎮ设流经电阻R1和R2的电流分别为I1和I2ꎬ则运放的两个输入端电压为V-=VRS+-R1 I1V+=VRS--R2 I2{(1)式中:I1=I2+ΔI(2)为保证端接阻抗匹配ꎬ此处电阻R1和R2的阻值相等ꎬ设流经采样电阻RSENSE上的电流为ISENSEꎬ则有RSENSE ISENSE=R1 ΔI(3)因此ꎬ经由MOS管P0分流的电流大小为ΔIꎬ因此图1中M点的电压值为VM=ΔI ROUT(4)由式(4)可知ꎬVM的电压值与待检测电流大小呈线性关系ꎬ因此后续电路通过控制VM的值即可对电流进行精确调节ꎮ1㊀电路设计1.1㊀实际线路图设计图2所示为本文提出的电流采样实际线路图ꎮ图2中ꎬVCC为运放供电电压ꎬIBIAS为偏置电流ꎬM1和M2为高压场效应管ꎬN1ꎬN2ꎬM1ꎬM2构成的共源共栅电流镜结构提供运放主体部分的偏置ꎮP5和R10为电流限制结构ꎬ防止电流过大引起的输出电压图2㊀电流采样实际线路图过高而损害后级电路ꎮP3ꎬP4ꎬN3ꎬN4构成差分运放ꎬ输入为VC和VDꎮ输出VE直接驱动反馈管M0的栅极ꎮ整个反馈环路的信号变化如图3所示ꎮ图3㊀反馈环路信号流图由于通过反馈控制ꎬ正常工作状态下A点和B点的电压被稳定在相同的电位ꎬ因此R1支路和R2支路的差异电流部分将通过M0支路流向GNDꎮ根据上述分析ꎬ设置VSENSE为稳态时端口RS+和端口RS-的电压差ꎬ由于VA=VBꎬ可以得出VSENSE和采样电路增益Gain可以表示如下VSENSE=ISˑR1VOUT=ISˑROUT{⇒Gain=VOUTVSENSE=ROUTR1(7)式中:ROUT的值设置为固定值ꎬ采样电路的增益可以按照需求通过设置R1及R2的阻值实现灵活配置ꎮ实际设计中ꎬ增益设置为100倍ꎬ其中R1和R2的阻值为4ΩꎬROUT设置为400Ωꎮ补偿电容CC为1pFꎮ场效应管P1ꎬP2ꎬP3ꎬP4ꎬP5的宽长比分别为400μm/2μmꎬ400μm/2μmꎬ200μm/2μmꎬ200μm/2μmꎬ25μm/0.7μmꎮN1ꎬN2ꎬN3ꎬN4的宽长比分别为5μm/5μmꎬ100μm/5μmꎬ80μm/10μmꎬ80μm/10μmꎮ2121第5期陈㊀艳ꎬ沈㊀放等:高精度低功耗电流采样电路设计㊀㊀M0的宽长比为25μm/2.4μmꎬM1ꎬM2ꎬM3的宽长比均为20μm/1.2μmꎮ1.2㊀低功耗分析和设计图4给出了采样电路的稳态大信号等效电路图ꎮ图4㊀采样电路稳态大信号等效电路㊀㊀从电流-电压相互转换的角度ꎬ图4所示的稳态大信号等效电路可分为五级ꎮ第1级的作用在于将端口RS+和RS-的电压分别转换为VC和VD(VңV)ꎬ其中的I5和I6不仅作为共模反馈路径来稳定A点和B点的电压ꎬ同时提供第2级运放差动对的偏置电流ꎮ第1级中的电流IP同样为共模反馈电流ꎬ用于稳定场效应管P1和P2的静态工作点ꎮ第2级的电压电流转换(VңI)中ꎬVC和VD经过运放对管形成对应的信号电流ꎬ并作用于第3级电流-电压转换(IңV)中的电流镜推挽结构ꎬ最终作为误差电压VE输出ꎮ电压VE随后作用于第4级的调整管栅极形成误差电流ISꎬ误差电流IS经过电流电压(IңV)转换ꎬ在电阻ROUT上形成最终的检测输出电压VOUTꎮ通过上述流程分析可以看出ꎬ第1级的静态电流决定了采样电路整体的电流消耗ꎮ典型情况下ꎬVC和VD的电压差值在10mV以内ꎬ因此可以认为场效应管P1和P2的栅源电压和漏源电压近似相等ꎬ在此基础上可以得出电流I3和I4的表达式为I3ʈI4=KᶄW2L(VGS-VT)2(1+λVDS)(8)式(8)中ꎬVT为热电压常数ꎬ由式(8)可得VDS=|ID|2KᶄWLæèçöø÷(1+λVDS)(9)式(9)中ꎬID为场效应管P1和P2的漏极电流ꎬ将式(8)代入式(9)中得VDS=[KᶄW/(2L)](VGS-VT)2(1+λVDS)(2KᶄW/L)(1+λVDS)=VGS-VT2(10)由图4中P1管和P2管的连接关系可知ꎬ二者的VDS近似等于VGSꎬ根据式(11)可得P1和P2管的VDS近似等于VTꎮ根据工作于饱和区的增强型场效应管漏极电流公式可知ꎬ电流ID的值较小ꎮ因此ꎬ图4中电流源提供的偏置电流I0可以设置为1μA以内ꎬ实现极低的工作电流ꎮ1.3㊀稳定性分析和设计图5给出了本文所提出的采样电路的等效小信号电路ꎮ图5㊀等效小信号电路图5中ꎬvin是采样电路两个输入端口电压的电压差ꎬv1是电压VE的小信号波动量ꎮgm1和gm2分别是采样电路第1级和第2级的等效跨导ꎬgm1的值主要由差分对管P3和P4的跨导决定ꎬgm2的值主要由M0的跨导决定ꎮC和R分别是采样电路第1级3121电㊀子㊀器㊀件第41卷的输出电容和输出阻抗ꎬC2和R2分别为采样电路第2级的输出电容和输出阻抗ꎮ由于图4中的R1和R10的值远小于M0的等效电阻ꎬ因此R1和R2可近似表示为R1ʈrds_N3㊀㊀㊀(11)R2ʈROUTʊrds_M0(12)图5是典型的两级运放的等效小信号电路ꎬ电路中有两个极点fp1和fp2ꎬ二者的表达式为fP1=1R1C1(13)fP2=1R2C2(14)由于两个极点将会对采样环路产生180ʎ的相移ꎬ为了提升采样结构的稳定性ꎬ必须在采样架构中补偿一个零点以提升相位裕度ꎮ通过频率补偿ꎬ采样架构的环路频率特性得到极大改善ꎬ电路稳定性良好ꎮ图6给出了补偿后的环路波特图ꎮ图6㊀补偿后环路频率响应曲线从图6可以看出ꎬ补偿后环路的增益为58.3dBꎬ相位裕度为70ʎꎬ采样电路的稳定性得到有效保证且响应速度更快[8-11]ꎮ2㊀仿真及实测分析设计采样电路的电流检测增益为100倍ꎬ为了验证本文所述电流检测电路的响应能力和检测精度ꎬ图7给出了电流采样电路的Hspice瞬态仿真结果ꎮ图7(a)中ꎬ检测电路的两个输入端口压差低至5mV时ꎬ采样电路的输出电压为500mVꎬ可知放大倍数为100倍ꎮ从图7(b)的大信号采样仿真结果可以得出同样结论ꎬ即采样增益稳定ꎮ同时从图(7)中可看出ꎬ待检测电流的突变时间为5nsꎬ然而从仿真结果看ꎬ采样电路的输出电压能及时反映电流变化且并未发生振荡现象ꎬ可见采样电路具有较好的稳定性以及快速响应能力ꎮ图7㊀电流采样电路瞬态仿真结果图(8)给出了采样电路的实测仿真结果ꎬ观察测试波形可知ꎬ实测结果与仿真结果一致ꎮ图8㊀电流采样电路实测结果图9为电流检测电路的静态工作电流仿真曲线ꎬ扫描温度范围为-40ʎ~125ʎꎮ从图9可知ꎬ采样电路的静态工作电流小于1μAꎬ实现了低功耗设计ꎮ4121第5期陈㊀艳ꎬ沈㊀放等:高精度低功耗电流采样电路设计㊀㊀图10给出了集成了本文所提出的高精度低功耗采样电路的一款DC ̄DC显微照片ꎬ该芯片采用某0.35μmBCD工艺实现ꎬ整个芯片面积为3.68mm2(1980μmˑ1图9㊀采样电路静态工作电流图10㊀电流采样电路显微照片3㊀结论本文提出了一种高精度低功耗电流采样电路ꎬ该检测电路架构采用在电流通路上串联检测电阻的方式将电流转化为电压ꎬ保证了采样电压信号与待检测电流具有高度的线性关系ꎮ在此基础上设计了高分辨率信号检测电路ꎬ通过采用对称架构实现线路的良好匹配ꎬ并通过大信号分析得到电路的直流偏置条件ꎬ小信号分析对环路进行频率补偿ꎬ使得电路具有良好的稳定性和较高的反应速度ꎮ最终ꎬ确保该检测电路在满足高精度电流检测的同时实现了低功耗设计ꎮ经过实测验证ꎬ该检测电路可以检测低至5mV的采样电压ꎬ工作电流小于1μAꎬ展现出了良好的工程应用前景ꎮ参考文献:[1]㊀MiadNasrꎬShahabPoshtkouhiꎬNikolayRadimovꎬetal.FastAverageCurrentModeControlofDual ̄Active ̄BridgeDC ̄DCConverterUsingCycle ̄by ̄CycleSensingandSelf ̄CalibratedDigitalFeedforward[C]//CAꎬUSA:AppliedPowerElectronicsConferenceandExposition(APEC)ꎬ18thꎬ2017.[2]SalehHeidaryShalmanyꎬDieterDraxelmayrꎬKofiAAMakinwa.Aʃ36 ̄AIntegratedCurrent ̄SensingSystemwitha0.3%GainErroranda400 ̄μAOffsetfrom-55ħto+85ħ[J].IEEEJournalofSolid ̄StateCircuitsꎬ2017ꎬ4(52):1034-1043.[3]PeterRenzꎬPhilippLamprechtꎬDanielTeufelꎬetal.A40VCurrentSensingCircuitwithFaston/offTransitionforHigh ̄VoltagePowerManagement[C]//MAꎬUSA:2016IEEE59thInternationalMidwestSymposiumonCircuitsandSystems(MWSCAS)ꎬ2016.[4]KondrathNꎬKazimieczukMK.LoopGainandMarginsofStabilityofInner ̄CurrentLoopofPeakCurrent ̄Mode ̄ControlledPWMdc ̄dcCobvertersinCCM[J].IETPowerElectronicsꎬ2011ꎬ4(6):701-707.[5]卢星.基于金属电阻采样的单片BUCK型DC/DC控制IC的研究与设计[D].成都:电子科技大学ꎬ2015.[6]WangHYꎬHuXꎬLiuQFꎬetal.Anon ̄ChipHigh ̄SpeedCurrentSensorAppliedintheCurrent ̄ModeDC ̄DCConverter[J].IEEETransactionsonPowerElectronicsꎬ2014ꎬ29(9):4479-4484.[7]周英娜.基于电流采样LED驱动芯片TRIAC调光技术的研究与设计[D].成都:电子科技大学ꎬ2012.[8]徐跃ꎬ杨英强.无刷直流振动电机驱动电路设计[J].微电子学ꎬ2010ꎬ40(3):354-357.[9]于全东ꎬ杨琦ꎬ张国俊.一种高电源抑制低温漂带隙基准电路设计[J].微电子学与计算机ꎬ2016ꎬ4(33):148-151.[10]李帅ꎬ张志勇ꎬ赵武ꎬ等.一种用于BuckDC DC转换器的自适应斜坡补偿电路[J].电子技术应用ꎬ2010ꎬ36(2):51-53.[11]孔谋夫.一种采用CDS电路的高精度CMOS温度传感器[J].传感技术学报ꎬ2012ꎬ25(7):907-910.陈㊀艳(1982-)ꎬ女ꎬ汉族ꎬ江西南昌人ꎬ毕业于陕西科技大学ꎬ工作于南昌大学ꎬ硕士ꎬ副教授ꎮ主要研究方向为电路理论与设计ꎬ电力电子技术及嵌入式系统方向的研究ꎻ沈㊀放(1974-)ꎬ男ꎬ湖北黄冈人ꎬ硕士ꎬ讲师ꎮ研究方向为通信信息系统及嵌入式系统方向的研究ꎻ杨㊀凡(1982-)ꎬ男ꎬ江西九江人ꎬ博士ꎬ讲师ꎮ研究方向为生物图像信息学㊁无人机智能感知与目标追踪等方向的研究ꎬ2713909708@qq.comꎮ5121。

低功耗CMOS集成电路设计方法分析

低功耗CMOS集成电路设计方法分析

点主要有 以下几点 : 一是较低的运行功耗。因
Байду номын сангаас
坏C MOS 管。 在低功耗 C MOS 集成电路 中 ,
这样才能有效 的避 技术的飞速发展 使得 电路的性能也获得 了较 为该电路使用了场效应管 , 其 内部有很 多互 补 还要防止出现输 出端并接 , 导致其 出现 电流导通 大 的提 高 , 而 在电 子元 器件 生 产设 计 的过 程 结构 因此在运行时所处 的工作状态也 有较 大 免不同器件的不 同参数 , 低功耗 C MOS 集成电路本身也获得了广泛 的不 同。二是抗干扰能力 强。在整个集 成电路 过大的问题。而为了促使电路获得较高 的驱动 中 , 就需要确 保输出端的器件规格 以及 参数 的应用和推广。 运行的过程 中 , 其 电压噪声容量 占比为百分 之 能力 ,
的输出输入 电平 、负 载能力以及电路 电压 等 , 还需要进行一 个转接 电路设计 从而防止 集成
了有效 的强化 , 而传 统的设 ‘ 方法依 然不 能适应 不断发展的需 求。 闲此本文 对低功
耗 CMOS集成电路设计的方法进行了深入
n ( J 研究 , 分析了 C MO S 继 承电路 的丰 要特 点, 从而详 细的阐述了低 功耗 C MO S 集成
现象 , 从而避免破坏电路的逻辑关 系。而如 果 输入端出现了悬空的现象 还会导致 出现较 高 的输入阻抗 , 并将外界 噪声 的干扰性 增大 , 从 而使得集成的整个 电路 出现错 误动 作 , 进 而引
介入保护 输入端的长导线。在设计 电路 的过程 中, 还需要控制 内部的电感 以及分 布电容 , 防 止发生震 荡 , 从 而对内部的二极管造成 破坏。 同时还 需要 保护 好 输入 端的 静 电 并且 在 运

集成电路设计中的低功耗技术研究开题报告

集成电路设计中的低功耗技术研究开题报告

集成电路设计中的低功耗技术研究开题报告一、研究背景随着移动互联网、物联网、人工智能等领域的快速发展,对集成电路设计提出了更高的要求,其中低功耗技术成为当前研究的热点之一。

低功耗技术在延长电池寿命、降低能源消耗、减少散热问题等方面具有重要意义,因此对于集成电路设计中的低功耗技术进行深入研究具有重要意义。

二、研究意义低功耗技术在当前社会发展中具有重要意义,不仅可以提高电子设备的续航时间,降低使用成本,还可以减少对环境的影响,符合可持续发展的理念。

通过对集成电路设计中的低功耗技术进行研究,可以为未来电子产品的发展提供技术支持,推动整个行业向着更加节能环保的方向发展。

三、研究内容低功耗技术在集成电路设计中的应用现状分析低功耗技术在不同类型集成电路中的实际效果评估低功耗技术在不同工艺制程下的适用性研究低功耗技术与性能优化之间的平衡探讨四、研究方法文献综述:对当前关于集成电路设计中低功耗技术的相关文献进行梳理和总结,了解前人在该领域的研究成果和发展趋势。

模拟仿真:通过搭建相应的仿真平台,对不同低功耗技术在集成电路设计中的效果进行模拟验证,为后续实验提供参考。

实验验证:设计实际电路并进行实验验证,验证低功耗技术在实际集成电路设计中的可行性和效果。

五、预期成果对集成电路设计中低功耗技术的应用现状进行深入分析,总结目前存在的问题和挑战。

验证不同类型集成电路中低功耗技术的实际效果,并提出相应优化方案。

探讨低功耗技术在不同工艺制程下的适用性,并给出相应建议。

寻找低功耗技术与性能优化之间的平衡点,为未来集成电路设计提供参考依据。

通过以上研究内容和方法,我们将全面深入地探讨集成电路设计中的低功耗技术,为相关领域的发展做出贡献,推动整个行业向着更加节能环保的方向迈进。

mems器件参数

mems器件参数

mems器件参数MEMS器件是一种基于微机电系统技术制造的微小尺寸机械和电子元件。

本文将从MEMS器件的参数角度出发,探讨其特点和应用。

一、尺寸MEMS器件的尺寸通常在微米到毫米级别,相较于传统器件尺寸更小。

小尺寸使得MEMS器件可以集成在更小型的设备中,例如智能手机和可穿戴设备。

MEMS器件的小尺寸还带来了其他优势,如低功耗、高灵敏度等。

二、灵敏度MEMS器件具有高度灵敏的特点,可以检测到微小的物理和化学变化。

例如,MEMS加速度计可以测量细微的加速度变化,用于智能手机的自动旋转和运动跟踪功能。

MEMS气体传感器可以检测到微量的气体浓度,用于环境监测和室内空气质量检测。

三、响应速度由于MEMS器件的小尺寸和低质量,其响应速度通常非常快。

这使得MEMS器件在高频应用中具有优势,例如MEMS声波传感器用于声纳和无线通信设备中。

此外,MEMS光学开关也可以实现快速的光信号切换,用于光纤通信和光学网络。

四、功耗MEMS器件通常具有低功耗的特点,这是由于其小尺寸和低质量。

低功耗使得MEMS器件在便携设备中得到广泛应用,例如MEMS压力传感器用于智能手表和健康监测设备中。

此外,MEMS能量收集器可以将环境中的能量转换为电能,用于传感器节点和物联网设备的能量供应。

五、可靠性MEMS器件具有良好的可靠性和长寿命。

由于其微小的尺寸,MEMS器件的热膨胀系数与封装材料更加匹配,减少了应力和热问题。

此外,MEMS器件通常采用无接触式工作原理,避免了机械磨损和接触电阻问题,提高了器件的可靠性和寿命。

六、集成度MEMS器件具有良好的集成度,可以集成多种功能和传感器在一个芯片上。

这种集成度使得设备制造更加简化和紧凑,减少了电路连接和封装成本。

例如,MEMS惯性导航系统集成了加速度计和陀螺仪,用于飞行器和导航设备的姿态控制和定位。

七、应用领域MEMS器件广泛应用于各个领域。

在汽车行业中,MEMS传感器用于车辆稳定控制和轮胎压力监测;在医疗领域,MEMS生物传感器用于体内监测和医学诊断;在工业领域,MEMS压力传感器用于流体控制和工艺监测。

低功耗电池采样电路

低功耗电池采样电路

低功耗电池采样电路低功耗电池采样电路是一种用于检测电池电量的电路设计,其特点是具有低功耗和高精度的特性。

这种电路通常用于低功耗设备,如手持设备、传感器和可穿戴设备等。

低功耗电池采样电路通常由以下几个部分组成:1. 采样电路:用于采集电池的电压或电流信号,并将其转换为可用于测量和计算的电信号。

采样电路通常采用专用的模拟转数字转换器(ADC),并使用合适的放大器、滤波器和电压参考源等组件。

2. 控制电路:用于控制采样电路的工作和数据处理,通常包括时序控制、数据转换和数据存储等功能。

控制电路通常由微控制器(MCU)或其他逻辑电路实现。

3. 电源管理电路:用于管理电池的供电,包括电池充电、放电控制、低功耗模式切换等功能。

电源管理电路通常包括电源开关、电源调节器、充电电路和电池保护电路等。

4. 通信接口:用于与其他设备进行数据通信,例如将采样数据传输给上位机或其他设备。

通信接口通常采用串行接口,如UART、SPI或I2C等。

低功耗电池采样电路的设计需要考虑以下几个因素:1. 电路的功耗:由于低功耗设备通常需要长时间运行,电路设计应尽量减小功耗,例如降低电源电流、选择低功耗组件、优化电源管理等。

2. 电路的精度:电路应具备足够的精度,以确保准确地测量电池的电量。

这包括选择合适的ADC分辨率、校准电路和滤波电路等。

3. 超低功耗模式:电路应具备低功耗模式,在设备不使用时能够进入睡眠或关断状态,以减小功耗并延长电池寿命。

4. 安全性和可靠性:电路应具备电池保护功能,以避免电池过充、过放和短路等问题,同时还应具备温度保护和过流保护等功能。

5. 尺寸和成本:电路设计应尽量小型化和低成本化,以满足设备紧凑和成本控制的需求。

总之,低功耗电池采样电路是一种专门设计的电路,用于检测电池电量,并具有低功耗和高精度的特性。

该电路的设计需要考虑功耗、精度、电池管理、通信接口等因素。

433 接收的低功耗电路

433 接收的低功耗电路

433 接收的低功耗电路低功耗电路是当下电子设备领域中一个重要的研究热点。

随着无线技术和智能设备的快速发展,低功耗电路的需求也日益增加。

本文将从接收方面探讨低功耗电路的相关内容,并介绍一种名为433的低功耗接收电路。

一、低功耗电路的背景和意义随着无线传输技术的广泛应用,电子设备对电源能耗的要求越来越高。

传统的高功耗电路已经无法满足市场和用户的需求。

低功耗电路的出现,能够有效降低电子设备的能耗,延长电池续航时间,并为无线通信技术的发展提供支持。

因此,研究和开发低功耗电路具有重要意义。

二、低功耗接收电路的特点低功耗接收电路在设计上具有以下几个特点:1. 电源管理:通过优化供电电路的设计,采用电池供电,并合理管理电源的开启和关闭,以降低整体能耗。

2. 信号处理:利用低功耗的信号处理算法,提高接收机的信号处理效率。

采用窄带滤波器、混频器等组件,降低功耗并提高信号质量。

3. 时钟管理:合理管理接收电路的时钟频率和时钟信号的切换,避免不必要的功耗消耗。

4. 优化电路结构:通过对电路的结构和拓扑的优化,减小功耗、降低噪声和失真。

三、433接收的低功耗电路433是一种基于射频技术的低功耗接收电路,广泛应用于无线通信领域。

它采用了先进的电路设计和信号处理算法,以实现低功耗和高性能的接收功能。

以下是433接收的低功耗电路的主要组成部分:1. 射频放大器:负责接收和放大来自天线的射频信号,并提供足够的信号强度给后续模块进行处理。

2. 预处理电路:对射频信号进行滤波、放大和混频等处理,以提取目标信号并抑制干扰信号。

3. 中频放大器:对经过预处理的信号进行进一步放大,以提供足够的信号强度给后续处理模块。

4. 中频滤波器:滤除非目标频率的信号,并保留感兴趣的信号,提高接收机的选择性。

5. 基带处理模块:对经过中频滤波器的信号进行解调、解码等处理,最终得到原始数据。

6. 数字信号处理器:对基带处理后的信号进行数字滤波、解调、解码等复杂处理,以得到清晰的接收数据。

集成电路低功耗设计技术

集成电路低功耗设计技术

集成电路低功耗设计技术集成电路(Integrated Circuit,简称IC)是现代电子技术中的重要组成部分,在各种电子设备中广泛应用。

随着科技的进步和市场的需求不断增长,电子设备的功耗问题也日益受到关注。

在集成电路设计中,低功耗设计技术的应用显得尤为重要。

本文将讨论集成电路低功耗设计技术的原理和方法。

低功耗设计技术的背景随着移动设备和物联网技术的快速发展,对于功耗的要求越来越高。

低功耗设计技术的应用能够延长电池寿命,减少设备发热以及提高电池充电效率。

因此,低功耗设计技术已经成为集成电路设计的关键考虑因素。

低功耗设计技术的原理低功耗设计技术的原理是通过降低集成电路的功耗来实现节能的目标。

主要采用以下几种方法来实现:1. 逻辑门的优化设计:逻辑门通常是芯片中最耗电的部分。

优化逻辑门的设计可以减少功耗。

例如,采用低阈值电压晶体管和有选择地禁用部分逻辑门等方法,能有效降低功耗。

2. 时钟管理技术:芯片上的时钟频率和功耗是成反比的。

通过合理的时钟设计,可以降低芯片功耗。

例如,使用自适应时钟技术,根据芯片的工作负载动态调整时钟频率,在降低功耗的同时保持系统的性能。

3. 状态优化技术:大部分电子设备在使用过程中都存在空闲状态。

通过设计合理的状态优化技术,可以将处于空闲状态的部分电路降低功耗。

例如,采用局部时钟门控技术,只在需要时打开关键电路,延长电池寿命。

4. 电源管理技术:对于移动设备来说,电池寿命是一个重要的指标。

通过采用先进的电源管理技术,例如多电源域设计、电源适应性调整等方法,可以最大限度地降低功耗。

5. 快速快速启动和休眠技术:集成电路在启动和休眠过程中消耗较高的功耗。

采用快速启动和休眠技术可以缩短启动和休眠时间,减少功耗。

低功耗设计技术的应用低功耗设计技术在各种领域都有广泛的应用。

其中,移动设备、物联网设备和便携式电子设备是低功耗设计技术的主要应用领域。

在移动设备中,如智能手机、平板电脑等,低功耗设计技术能延长电池使用时间,用户无需频繁充电,提供更好的使用体验。

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一种毫微功耗的微弱能量收集电路设计作者:韩晓婧张子佑刘锋来源:《物联网技术》2016年第09期摘要:随着物联网的发展以及传感器的广泛使用,以电池为主的无线传感器供电方式因电池的固有缺陷而备受关注。

将环境中的微弱能量转化为电能可以实现无线传感器网络节点自供电。

文中设计了一种毫微功耗的微弱能量收集电路,实验结果表明,通过收集环境中的微弱能量能够取代电池或者利用收集的能量给电池充电,从而延长电池的寿命,以解决无线传感器网络节点的供电问题。

关键词:低功耗;无线传感器;能量收集电路;自供电中图分类号:TN712.5 文献标识码:A 文章编号:2095-1302(2016)09-0090-040 引言环境中的微弱能量非常微小,但随着电子技术和制造业的发展,传感器正常工作的功耗也越来越低,收集环境中的微弱能量完全能够满足传感器正常工作的需求。

通过对微弱能量的收集来取代电池或者将收集的电能为电池供电是解决传感器供电问题的一种有效途径。

在过去的几年间,物联网技术得到了高速发展,而电源技术的进步却小得多,电池在能量的存储密度上没有太大提高[1]。

传统的无线传感器依靠电池供电来工作并以无线方式发送其测试数据[2]。

这种供电方式的优点在于比较可靠,但缺点是传感器网络节点的使用时间长短取决于供电电池的寿命[3]。

因此,研究者希望能够实现传感器的自供电,利用环境中的微弱能量取代电池或延长电池的寿命[4,5]。

环境中微弱能量的收集由于具有收集方便、来源广泛等优点,得到了研究者的极大关注,成为国际上的研究热点之一[6,7]。

本文设计了一种毫微功耗的微弱能量收集电路,利用LTC3588-1、LT3464、TLV61225三种芯片作为核心电压变换电路;LTC4071芯片为核心的充电控制电路;TPL5100芯片为核心输出控制电路设计微弱能量收集电路,将收集到的电能存储到储能装置或者直接给负载供电。

将能量收集器接入电路,验证微弱能量收集电路将收集的电能储存在锂电池中的可行性以及电路自身的低功耗。

以MSP430F149和nRF24L01为负载,通过实验证明所设计的电路可以将收集到的微弱能量为传感器网络节点供能。

1 各种微弱能量的收集微弱能量收集作为一种减少或消除对电池依赖的方法已经获得了人们极大的关注。

一些通过收集来自人或者环境中微能量的收集技术已经可以使用[8,9]。

目前,能量收集器可以把环境中的振动、电磁、温差能、摩擦等能量转换为电能[10-14]。

人们通过把获得的这些能量储存在储能装置中或者经变换后提供给负载供电以延长电池的寿命或者实现电路的自供能。

现在人们已经实现了对环境中一些微弱能量的收集和利用,与传统发电机的发电方式不同,微弱能量收集是将环境中的微小能量转换成可以供低功耗器件使用的电能,从而达到高效利用能量的目的。

环境中可收集的微弱能量主要有以下几种[15]:(1)光能:从光源的光照中得到能量,典型的就是太阳光光照。

(2)温差能:将环境中的温差转换为能量。

(3)振动能:从物体的振动中获得能量。

(4)摩擦能:通过不同物体之间相互摩擦产生能量。

以上每种微弱能量转化成电能的原理都不相同,产生的电能也有各自的特点。

摩擦能转换效率高[16],但必须通过两种特定材料的接触摩擦才能产生电能,而温差能的转换需要在热电材料两端产生足够大的温度差才可以将温差能转换为电能,适用于有温差产生的环境中。

振动能的转换需要压电材料在环境中受力发生形变才能产生电能。

表1所列为各种形式的微弱能量被转换为电能后的特性。

2 毫微功率的微弱能量收集电路虽然目前摩擦纳米发电的功率密度最大,但这种发电机制作困难、成本高。

而且在实际中难以找到满足发电要求的两种纳米材料,与此同时,对摩擦能量的收集和存储也存在诸多困难。

相比较,其它微弱能量的收集更容易实现,且能量收集器的成本低,环境中的来源也比较丰富,因此本文设计了针对振动能、太阳能、温差能的微弱能量收集。

2.1 振动能量收集电路本文采用以LTC3588-1芯片为核心的电路来收集振动能量收集器产生的电能。

LTC3588-1是凌力尔特公司设计的一款电源管理芯片,可优化对低压电源的管理。

LTC3588-1的内部电路可以分为输入端整流模块、限压模块、滤波模块、 DC-DC稳压模块四部分。

它具有如下特点:(1)无负载时的静态电流为950 nA;(2)在欠压闭锁模式下的静态电流可以降低至450 nA;(3)在2.7~20 V的输入电压范围内工作;(4)为了减小整流电路的损耗,在内部集成了高效率的全波桥式整流器;(5)输出电压可调,可选1.8 V、2.5 V、3.3 V、3.6 V输出电压。

以LTC3588-1芯片为核心的振动能量收集电路的原理图如图1所示。

2.2 太阳能能量收集电路虽然照射到地面的太阳能总量很大,但太阳能的能量密度很低,且部分地方光照时间很短。

为了克服太阳能收集中的问题,本文设计了太阳能收集电路,将转换后的电能不直接给负载供电,而是结合振动能量收集电路,将收集的电能经DC-DC变换后存储在C1储能电容中,让太阳能能量收集电路增加电能的来源,保证整个供电系统的电能来源充足。

本文设计的太阳能能量收集电路以LT3464升压转换器为核心,LT3464是凌力尔特公司设计的一款低功耗的升压转换器,其主要有如下特点:2.3 温差能量收集电路相比于其它形式的能量,温差能更加微弱,因此在设计能量收集电路时电路的输入电压范围要大,输入的最低门限电压要低,这样才能保证在温差发电片的输出电压较低时,温差能收集电路还能正常工作,保证对负载的持续供能。

针对温差能量收集对电路的要求,本文采用TLV61225升压转换器来设计温差能的收集电路。

TLV61225是TI公司设计的一款极低功耗的升压转换器。

其主要有如下特点:2.4 能量存储电路完整的能量收集电路必然会有电能存储电路,在收集电能来源充足时,将多余的电能存储在电池中;当收集的电能来源不足时,电池中存储的电能又可以给整个电路反向供电,保证给负载持续供能。

本文设计的能量存储电路以LTC4071芯片为核心,该芯片是一款非常出色的充电管理芯片,可以在电流非常低的情况下为锂电池持续充电,还可以在电池电量过低时停止电池向外供电,防止电池因深度放电而造成损坏。

同时具有极低的功耗,其工作电流最低可达550 nA。

凭借其低功耗的优势,LTC4071适用于在微弱能量收集中实现对锂电池或薄膜电池的充电。

能量存储电路的原理图如图4所示。

2.5 输出控制电路输出控制电路是对电路的输出进行必要的控制,在实际应用中,不需要负载时刻工作,大多数情况下负载的间断工作就能满足要求。

负载间断工作不仅可以节约电能,还能够延长电池的寿命。

因此本文采用TPL5000定时器来控制电路的间断输出。

TPL5000是德州仪器推出的能降低系统待机功耗的可编程系统定时器,其正常工作的电流消耗仅为30 nA。

TPL5000可编程定时器通过D0、D1、D3引脚来选择定时器的延迟时间,可选定时延迟范围为1~64秒。

当PDOOG引脚为高电平时,定时器开始计时,定时时间到后,TCAL引脚输出持续时间为20 ms左右的高电平,高电平的值约等于VCC的值。

因此它能为测量数据变动缓慢的无线传感器节点间断供电,可进一步延长传感器等众多应用的电池使用寿命。

TPL5000定时器原理图如图5所示。

3 实验测试与结果图6所示为微弱能量收集的实验测试电路图。

通过同时收集环境中的三种微弱能量来对电路进行测试。

在测试中,当能量收集器同时收集能量时,在没有负载的情况下,收集到的能量被存储在电池中,图7所示为电池两端电压随着能量收集时间的变化图。

通过大约41分钟,锂电池两端的电压从1.12 V增加到了4.96V。

在实验测试中,本文使用MSP430F149单片机和NRF24L01传感器作为一个节点,通过NRF24L01无线传感器将MCU里的输出发射出去,由另外一个NRF24L01无线传感器来接收它所发射的数据,以此来验证能否通过收集到的能量供电让传感器网络节点正常工作。

图8所示为无线传感器网络节点的实际测试电路图。

通过能量收集电路将能量收集器产生的电压进行变换,输出稳定直流电给负载供电。

输出控制电路选择每间隔2 s断续供电。

即每隔2 s负载端产生一个持续20 ms的高电平给传感器节点供电,触发MSP430F149,让它从低功耗状态被唤醒变为正常的工作模式,无线传感器NRF24L01也从待机状态进入发射状态,然后把数据通过NRF24L01发送出去,另外一端用相同的传感器去接收所发送的数据。

整个发射过程持续2 ms,无线发射传感器发射的距离可以达到15 m以上。

无线传感器网络节点最重要就是低功耗,如果电能消耗过大,那么整个能量收集电路都是不合理的,也就失去了实用价值。

本文设计的电路均采用低功耗电子器件,将电路消耗降到最低,每间隔2 s进行一次数据发送,进一步减少了传感器网络节点的功耗,整个节点平均消耗功率为100 μW左右。

如果在实际应用中选择的时间间隔较长,那么节点所消耗的功率将更小。

4 结语本文设计的微弱能量收集电路能够同时实现对振动能量、太阳能、温差能的收集,扩大能量来源的范围,并且可以将收集到的多余的能量存储在锂电池中,延长电池的寿命。

实现微瓦级别的微弱能量收集将其收集的能量给功率在10 mW左右的低功耗电子器件供电。

测试结果显示,跟其它已有的环境中微弱能量收集电路相比,本文设计的微弱能量收集电路具有更低的功耗,提高了带负载能力,实现了微弱电能的收集,验证了给低功耗器件供能的可行性。

由于微弱能量的收集具有节能、环保、易于实现等特点,因此其作为新型能源具有良好的应用前景。

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