你的位置:首頁(yè) > 測(cè)試測(cè)量 > 正文
如何實(shí)現(xiàn)微安?低能耗的最佳選擇是什么?
發(fā)布時(shí)間:2015-03-08 責(zé)任編輯:sherryyu
【導(dǎo)讀】霍爾傳感器生成的信號(hào)電壓與磁通密度和霍爾元件中的電流成比例。當(dāng)使用CMOS技術(shù)實(shí)現(xiàn)時(shí),傳感器的性能由工藝確定。因此,只能通過(guò)減少霍爾元件的測(cè)量周期,降低電源電壓以及使用超低功耗電路設(shè)計(jì)技術(shù)(ULP)來(lái)降低電流消耗。
在所有的傳感器技術(shù)領(lǐng)域中超低功耗節(jié)能設(shè)計(jì)的趨勢(shì)可以說(shuō)是非常明顯的。帶有無(wú)線網(wǎng)絡(luò)和故障安全保護(hù)功能的便攜式設(shè)備和傳感器尤其需要對(duì)位置數(shù)據(jù)進(jìn)行低功耗測(cè)量。此外,在很多應(yīng)用中,即便外部電源不可用,也需要檢測(cè)出位置變化。測(cè)量所需的能量可通過(guò)能量采集解決方案獲得或由電池提供。使用霍爾傳感器的磁性位置測(cè)量,可以集成到包含完整信號(hào)調(diào)理電路的單芯片編碼器中。
集成式霍爾傳感器可節(jié)省空間和節(jié)約成本,但工作期間所需的功率相對(duì)較高。這里的解決方法是讓霍爾傳感器短時(shí)啟動(dòng)??焖傥恢脺y(cè)量(像電機(jī)控制所需的位置測(cè)量)需要霍爾傳感器快速評(píng)估和發(fā)送脈沖,而計(jì)量應(yīng)用程序所需要的采樣率較低。因此,節(jié)能工作需要采取特殊的解決方案。
如何實(shí)現(xiàn)微安?
霍爾傳感器生成的信號(hào)電壓與磁通密度和霍爾元件中的電流成比例。當(dāng)使用CMOS技術(shù)實(shí)現(xiàn)時(shí),傳感器的性能由工藝確定。因此,只能通過(guò)減少霍爾元件的測(cè)量周期,降低電源電壓以及使用超低功耗電路設(shè)計(jì)技術(shù)(ULP)來(lái)降低電流消耗。
測(cè)量頻率僅設(shè)置在位置測(cè)量所需的那樣高。只有在確實(shí)需要時(shí),ULP電路設(shè)計(jì)才會(huì)啟動(dòng)個(gè)別功能模塊??删幊痰牡綦姾蛦拘央娐房纱_保避免不必要的啟動(dòng),從而將平均電流消耗降至最低。將I/O端口的供電電壓減少至3.3V或1.8V,可進(jìn)一步減少電流消耗,簡(jiǎn)化電池的選擇。
為減少外部磁場(chǎng)的干擾,一對(duì)霍爾傳感器可用于一體化的霍爾編碼器集成電路,適用于不同的磁場(chǎng)組件。磁場(chǎng)由在芯片上方旋轉(zhuǎn)的磁鐵生成。使用三相抽樣法時(shí)僅需要3個(gè)霍爾傳感器,而非慣用的4個(gè)傳感器,這樣可以減少約25%的電流消耗。
始終開啟
為實(shí)現(xiàn)持久的電池供電工作,集成單芯片ULP設(shè)計(jì)必須能夠完全自動(dòng)開關(guān)。圖1顯示了基于iC-Haus公司iC-TW11的這種ULP架構(gòu)。這一器件是專門為電池供電的、需要高集成度節(jié)能和精確位置測(cè)量應(yīng)用而開發(fā)的。它通過(guò)SPI接口與中央微控制器(ULP設(shè)計(jì)更好)相連。只有在真的需要時(shí),霍爾傳感器才會(huì)進(jìn)行位置測(cè)量和采樣。
圖1:帶有微控制器的超低功耗霍爾編碼器架構(gòu)
Hall Sensors霍爾傳感器
From other Encoder來(lái)自其他編碼器
Timing and Power Control時(shí)序和電源控制
SAMPLE采樣
Angle Calculation角度計(jì)算
Configuration Memory配置存儲(chǔ)器
SPI Communication SPI通信
Micro-controller微控制器
它沒(méi)有不必要的測(cè)量周期,因?yàn)檫@樣可能會(huì)浪費(fèi)電池的電能。在完成測(cè)量和轉(zhuǎn)換后,所有不需要的電路元件將會(huì)關(guān)閉。同時(shí),霍爾傳感器、帶控制和自動(dòng)校準(zhǔn)的下行放大器電路以及角度測(cè)量插值的采樣必須同時(shí)做到快速和節(jié)能。這樣,在10Hz采樣率和10位分辨率的情況下實(shí)現(xiàn)了低于3μA的平均電流。
在位置測(cè)量之間自動(dòng)啟動(dòng)待機(jī)模式中,完整單芯片霍爾編碼器的最大電流消耗僅為100nA。供電電流與所選采樣頻率的函數(shù)關(guān)系如圖2所示。連接到外部的接口工作在3.3V或1.8V電壓下。因此,與使用較低供電電壓的ULP微控制器接口時(shí),不需要電平轉(zhuǎn)換電路。
圖2:電流消耗與采樣率的關(guān)系
iC-TW11 Average Current Consumption iC-TW11平均電流消耗
Normal Power Mode正常功耗模式
Low Power Mode低功耗模式
Sampling Rate采樣率
對(duì)于位置測(cè)量,希望實(shí)現(xiàn)短時(shí)測(cè)量,這意味著在測(cè)量開始和結(jié)束之間的延時(shí)較短。為了使ULP微控制器在一次位置測(cè)量之后能切換到待機(jī)模式,該器件設(shè)置了喚醒微控制器的中斷輸出。如果需要多個(gè)位置值,如可移動(dòng)的多軸機(jī)器人,設(shè)計(jì)時(shí)可通過(guò)一個(gè)SPI鏈路和多個(gè)中斷線路將多個(gè)iC-TW11級(jí)聯(lián)起來(lái)。由于并不總是需要有最高精度,集成濾波器功能可以關(guān)閉,以節(jié)能更多的電能。
在正常工作中,iC-TW11采樣率達(dá)到4kHz,且濾波器和自動(dòng)放大器校準(zhǔn)功能開啟,以實(shí)現(xiàn)10位分辨率的最大精度。如果關(guān)閉濾波器,延時(shí)可降低到50μs,采樣率最高可達(dá)20kHz。在采樣率相同的情況下,關(guān)閉濾波器通??蓽p少近乎90%的電流消耗??捎晌⒖刂破骰蛲ㄟ^(guò)單獨(dú)的觸發(fā)輸入(即外部事件)啟動(dòng)測(cè)量周期。如果有新的位置值,微控制器通過(guò)中斷從待機(jī)模式切換至工作狀態(tài)。絕對(duì)位置數(shù)據(jù)通過(guò)時(shí)鐘速率高達(dá)16MHz的4線SPI接口讀取。由于iC-TW11和微控制器的工作時(shí)間減少,高時(shí)鐘速率也將影響到電流消耗的減少。對(duì)于測(cè)試目的或磁氣隙測(cè)量的需求,內(nèi)部原始霍爾傳感器值(10位)、正弦值和余弦值(12位)以及放大系數(shù)(18步)可選。
如果峰值電流由電容器提供,可使用能量采集解決方案(如帶無(wú)線傳感器的方案)替代電池。對(duì)于數(shù)字控制按鈕,也可以用超級(jí)電容器緩沖來(lái)應(yīng)對(duì)電源故障。
切換電源線路
在某些應(yīng)用中,即便在外部電源不可用的情況下,也需要進(jìn)行高能效位置測(cè)量。對(duì)于機(jī)器人來(lái)說(shuō),在出現(xiàn)電源故障后,其由于慣性仍可繼續(xù)移動(dòng),如果未能識(shí)別到位置變化,且在錯(cuò)誤數(shù)據(jù)下重啟,將會(huì)發(fā)生危險(xiǎn)。因此,這些執(zhí)行器的所有連續(xù)移動(dòng)必須通過(guò)多匝編碼器安全地檢測(cè)出。其要么有機(jī)械齒輪,要么有帶電源故障保護(hù)(如配備電池)的電子記錄功能。對(duì)于消耗量測(cè)量設(shè)備,如工業(yè)水/氣表,即便在沒(méi)有外部供電電壓的情況下,也必須能夠?qū)崿F(xiàn)采集。因此,必須能夠在電池供電和外部供電之間實(shí)現(xiàn)自動(dòng)切換。
圖3顯示了使用iC-PV對(duì)葉輪進(jìn)行磁掃描的氣表或水表的方框圖。這一ULP單片霍爾編碼器可在節(jié)能電池工作和正常電網(wǎng)工作之間自動(dòng)切換。
圖3:工業(yè)水/氣表計(jì)量應(yīng)用中的ULP編碼器
Preset預(yù)置
Meter表計(jì)
Readout讀數(shù)
如果供電電壓VDD降低至低于限定電平,iC-PV將自動(dòng)切換至電池供電VBAT。在電源恢復(fù)后,iC-PV通過(guò)串行接口為讀數(shù)器件提供計(jì)數(shù)值,用于消耗量計(jì)算。測(cè)量結(jié)果通過(guò)8位CRC核對(duì),誤差通過(guò)低電平有效NERR輸出以及串行數(shù)據(jù)傳輸中的誤差位來(lái)反映。
4個(gè)霍爾傳感器以可調(diào)1至3位分辨率檢測(cè)位置變化。旋轉(zhuǎn)數(shù)在長(zhǎng)度高達(dá)40位的多匝計(jì)數(shù)器中計(jì)數(shù)。iC-PV也具有3位八進(jìn)制分辨率的并行輸出。外部EEPROM在校準(zhǔn)期間通過(guò)單獨(dú)的I2C接口進(jìn)行編程,iC-PV在上電時(shí)加載CRC所保證的配置數(shù)據(jù)。
在工作模式和待機(jī)模式下,iC-PV的ULP設(shè)計(jì)采用類似于此前描述的iC-TW11的方法來(lái)減少電流消耗。然而,iC-PV有自己獨(dú)立的周期和時(shí)序控制,以在無(wú)需使用外部微控制器的情況下,周期性地啟動(dòng)規(guī)定的測(cè)量周期。根據(jù)設(shè)定的采樣率,旋轉(zhuǎn)可在12000rpm至100000rpm的速度范圍內(nèi)進(jìn)行計(jì)數(shù)。平均電流消耗范圍從僅2μA至30μA,從而使電池緩沖的工作可維持?jǐn)?shù)年。
小結(jié)
如以上案例所示,只要我們使用ULP單芯片霍爾編碼器進(jìn)行位置測(cè)量,那么就可以在直接電池工作或甚至是在出現(xiàn)電源故障的情況下有效進(jìn)行。在第一個(gè)案例下,測(cè)量周期通過(guò)微控制器進(jìn)行外部控制和處理。在發(fā)生電源故障的案例中,單芯片霍爾編碼器iC-PV通過(guò)備份電池供電。變化能夠被檢測(cè)并保留,以至于在外部電源恢復(fù)時(shí)能夠用于發(fā)送。由于通過(guò)ULP設(shè)計(jì)技術(shù)可實(shí)現(xiàn)極低電流消耗(小于10μA)的解決方案,在單芯片編碼器中對(duì)霍爾傳感器和模擬和數(shù)字評(píng)估電路進(jìn)行集成非常有利。
特別推薦
- 功率器件的熱設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(二)——熱阻的串聯(lián)和并聯(lián)
- 如何利用英飛凌MOTIX? embedded power硬件機(jī)制標(biāo)定小電機(jī)ECU
- 采用能量收集技術(shù)為嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)永續(xù)供電
- 豪威集團(tuán)推出用于存在檢測(cè)、人臉識(shí)別和常開功能的超小尺寸傳感器
- ST 先進(jìn)的電隔離柵極驅(qū)動(dòng)器 STGAP3S為 IGBT 和 SiC MOSFET 提供靈活的保護(hù)功能
- 專業(yè)與性能并行:顧邦半導(dǎo)體 GBS60020,為高功率應(yīng)用量身定制!
- 瑞薩推出全新AnalogPAK可編程混合信號(hào)IC系列
技術(shù)文章更多>>
- 里程碑式進(jìn)展!思特威CMOS圖像傳感器芯片單月出貨超1億顆!
- 利用IMU增強(qiáng)機(jī)器人定位:實(shí)現(xiàn)精確導(dǎo)航的基礎(chǔ)技術(shù)
- 貿(mào)澤電子與Analog Devices聯(lián)手推出新電子書探討電子設(shè)計(jì)中的電源效率與穩(wěn)健性
- 下一代汽車微控制器:意法半導(dǎo)體技術(shù)解析
- 安森美與伍爾特電子攜手升級(jí)高精度電力電子應(yīng)用虛擬設(shè)計(jì)
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
滑動(dòng)開關(guān)
輝曄
混合保護(hù)器
混合動(dòng)力汽車
混頻器
霍爾傳感器
機(jī)電元件
基創(chuàng)卓越
激光二極管
激光器
計(jì)步器
繼電器
繼電器接線
減速電機(jī)
檢波二極管
檢波器
檢驗(yàn)設(shè)備
鑒頻器
江蘇商絡(luò)
交流電機(jī)
腳踏開關(guān)
接觸器接線
接近開關(guān)
接口IC
介質(zhì)電容
介質(zhì)諧振器
金屬膜電阻
晶體濾波器
晶體諧振器
晶體振蕩器