把I/O线配置为模拟或数字线
便携式设备上的每条信号线都大功率电感贴片电感器会耗能,这就需要创造性地处理单片机上的双向I/O引脚,因为有些I/O引脚能处理模拟输入。通过仔细观察这些引脚上的信号,设计人员可确保功耗最小。由于模拟输入提供了高阻抗状态,它们消耗的电流非常小。特别是,当施加的电压处在VDD和VSS中间时,模拟输入比数字输入消耗更少的电流。只要可能,就应通过强迫数字输入进入低功耗状态,把复用的数字/模拟引脚配置成模拟输入,以节省功耗。另外可尝试通过数字输出驱动外部电路,其除了给外部电路供电的电流外,数字输出引脚不会产生额外的电流消耗。
把不用的端口引脚配置为输出引脚(输出为高电平或低电平均可),或者把它们配置为输入引脚再连接外部电阻上拉至VDD或VSS,也能节省功耗。当配置为输入时,通过引脚流出的仅仅是引脚输入泄漏电流;而如果引脚直接连到VDD或VSS,也会有相同的电流流过。使用这种方法,能够灵活地把引脚用作输入或输出,而不用作太多的硬件改动。
一体成型电感通过功率预算节能
在便携式应用中,设计人员能够通过使用功率预算这项技术来计算电流消耗和估计电池寿命。首先要仔细了解系统的运行情况,设想设备的所有功能状态。因此,如果把便携式医疗应用简单地看作差模电感数据获取操作,系统运行的模式显然有:休眠、获取数据、处理和存储数据。
现在,通过仔细研究控制程序,就能估计出每个模式的时间消耗。参考制造商的数据手册,能够获得系统中各器件的电流消耗。接着,把每个状态的总电流乘以每个循环周期中该状态的持续时间,计算出每个状态的电荷消耗量。根据功率预算,就能很容易地计算出满足应用需求的电流大小,使用的公式是:平均电流=总电荷/总时间。如果设计人员注意到在某个状态消耗了过多功率,工作就可围绕降低该状态的功耗而进行。
便携式医疗设计中的安全机制
在医疗应用中,安全性的优先级很高,系统叠层片式电感器设计人员必须预防设备因为掉电或程序失控而出现的紧急情况。比如,失去时钟源可能会触发错误地执行产品的控制程序。单片机供应厂家提供了几种有效机制,确保系统中的单片机安全运行,并可预测其运行。在某些单片机中,设计人员可以使用故障保护时钟监视器功能来检测时钟源的丢失。当检测到时钟丢失时,单片机的内部振荡器将提供系统时钟信号从而帮助系统平缓地关机,或如果不希望关闭系统的话,可进入“待机(Stay-Alive)”模式。
小结
通过使用最新的单片机,设计人员可以实现功耗管理技术,设计出兼具成本效益的便携式医疗设备。在医疗设备中功耗越小,就能用更小的电池。此外,通过使用低成本的控制器,设计使用一定次数后就废弃的医疗用具已成为可能。
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[变压器]求助大神,最轻电抗器本帖最后由DianGongN于2016-6-415:11编辑
设备上面用到的电抗器。
设备原来是台式的,现在要做成手提式的。
需要减轻电抗器重量。
原来的电抗器,工作频率100Hz,直流偏置5A,交流
关于升压电路大侠们,关于升压IC,突然有个想法:可不可以做到是输出电压高于输入电压的一个固定值呢?比如用34063,当VCC=5v,则Vout=5+10v(升高的假设的固定值);当VCC=15v,则Vout=15+10v(升高的假设
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