資料介紹
目前,許多工業系統采用電池供電的傳感器和轉發器,從而省去了鋪設電纜的昂貴花費,并可降低整體系統的功耗。這些工業系統通常都具有工作模式和待機模式。工作模式下,傳感器將數據傳送到轉發器(一種無線調制解調器),由轉發器將數據發送給主機。待機模式下,轉發器和傳感器將在一段固定時間或可變時間段內處于休眠模式。這種反復的啟動 - 停止操作被稱為非連續工作模式,有助于延長設備的電池使用壽命。對于類似于澆水系統的應用,使用 GSM 無線模塊傳輸傳感器數據,如果需要頻繁更換 GSM 無線模塊的供電電池,例如,幾個星期甚至幾天更換一次,系統的維護成本將非常高。由于這類系統在大多數時間處于待機或休眠模式,降低空閑狀態下的功耗對于延長電池的使用壽命非常重要。因此,空載下的電流損耗成為這類系統設計的關鍵,出于安全考慮,電氣隔離對于此類設計也非常重要。考慮到上述因素,設計人員必須重視 DC-DC 轉換器設計,確保空載條件下消耗盡可能低的電流。任何 DC-DC 轉換器,即使在待機模式下,也會消耗較大電流。例如,一款商用化的電源模塊(RECOM? R-78A3.3-1OR),空載模式下的電流損耗達到 7mA。當然,慎重選擇電源拓撲,通過認真仔細的設計,能夠使隔離型 DC-DC 轉換器模塊的空載電流保持在 1mA 以內。 30 倍電流損耗對減少電池更換次數的影響非常顯著。例如,即使系統電池為可充電電池,較大的電源電流損耗也會導致額外的充電次數,而頻繁充電將使電池過早報廢,最終被送到廢物處理廠。同樣,如果設備采用一次性電池,較大的待機電流也會導致電池快速放電,使其過早進入廢物處理廠。通過幾種途徑可以應對這一設計挑戰,本文著重討論了脈沖頻率調制(PFM)架構的解決方案,能夠使設備在工作和待機狀態下的功耗比達到 1700:1。
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