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无线传感器节点低功耗设备供电

发布时间:2020/8/20 20:47:35 访问次数:2453

TLE9563-3QX系列是集成了电源,通信接口,多个半桥和支持特性的多功能系统集成电路,采用PG-VQFN-48-70功率封装.器件设计用于各种汽车马达控制.为了支持这些应用,器件提供了主要功能如5V低压降电压稳压器,支持CAN FD, CAN局部网络的HS-CAN收发器,用于BLDC马达控制的三个半桥电路一个电流检测放大器和一个32位串行外设接口(SPI).器件还包括诊断和监测特性,如漏-源监视和开路检测,短路保护,可配置的暂停和视窗看门狗,安全故障输出以及超温保护.主要用在DC马达控制.

为读取器选择2.4 GHz频率将导致传输功率在仅一米传输距离内就衰减40 dB (1/10,000)或者一个更大量级。能量传输效率低是RF WPT技术固有缺点,需要对新架构和设计参数选择进行持续研究。尽管存在这些先天不足,射频电力传输仍然不失为一个为物联网和无线传感器节点等低功耗设备供电的便捷方式[54,69,70]。


特性

可编程驱动电流

高效率:最高达90%

宽输入电压范围:2V~400V

高工作频率:2 MHz

驱动LED灯功能强:LED 灯串可从1 个到几

十个LED高亮度灯

亮度可调:通过EN 端PWM,调节LED 灯亮

LED 灯电流5MA-2A

应用范围

干电池供电LED灯串

LED 灯杯

RGB 大显屏高亮度LED 灯

平板显示器LED背光灯

恒流充电器控制

通用恒流源

远距离射频无线电力传输(WPT)系统用于为无电池BLE资产标签远程供电。图1所示是本文提出的资产跟踪系统的框图,该系统架构基于双频系统,WPT输电和数据通信两个单元使用不同的频率。对于远程电力传输,标签读取器和标签使用无需许可的ISM(工业、科学和医学)频段,载波中心频率868 MHz。读取器与资产标签的数据通信采用2.4 GHz ISM频段,带宽80 MHz。

读取器工作频率的选择对于电力传输非常重要,这需要在标签和读取器的尺寸限制与自由空间路径损耗(FSPL)最小化之间权衡折衷。事实上,尺寸限制与自由空间路径损耗最小化这两个要求是相互对立的,因为标签尺寸很大程度上取决于天线尺寸,天线大小与工作频率成反比,而工作频率又直接影响FSPL性能。根据Friis传输公式[68],在自由空间中,868 MHz频段典型无线电力传输一米距离后,传输功率将会衰减30 dB (1/1000),然后每10 米就会继续衰减20 dB。


数据通信使用一个BLE射频芯片,因为跟踪系统需要一个符合相关数据交换量和通信速率规范的超低功耗射频芯片。BLE射频芯片允许天线设计得非常小。实际的BLE读取器是由一个低功耗射频sub-GHz收发器和一个BLE接收器组成。

(素材来源:eccn和21ic.如涉版权请联系删除。特别感谢)


TLE9563-3QX系列是集成了电源,通信接口,多个半桥和支持特性的多功能系统集成电路,采用PG-VQFN-48-70功率封装.器件设计用于各种汽车马达控制.为了支持这些应用,器件提供了主要功能如5V低压降电压稳压器,支持CAN FD, CAN局部网络的HS-CAN收发器,用于BLDC马达控制的三个半桥电路一个电流检测放大器和一个32位串行外设接口(SPI).器件还包括诊断和监测特性,如漏-源监视和开路检测,短路保护,可配置的暂停和视窗看门狗,安全故障输出以及超温保护.主要用在DC马达控制.

为读取器选择2.4 GHz频率将导致传输功率在仅一米传输距离内就衰减40 dB (1/10,000)或者一个更大量级。能量传输效率低是RF WPT技术固有缺点,需要对新架构和设计参数选择进行持续研究。尽管存在这些先天不足,射频电力传输仍然不失为一个为物联网和无线传感器节点等低功耗设备供电的便捷方式[54,69,70]。


特性

可编程驱动电流

高效率:最高达90%

宽输入电压范围:2V~400V

高工作频率:2 MHz

驱动LED灯功能强:LED 灯串可从1 个到几

十个LED高亮度灯

亮度可调:通过EN 端PWM,调节LED 灯亮

LED 灯电流5MA-2A

应用范围

干电池供电LED灯串

LED 灯杯

RGB 大显屏高亮度LED 灯

平板显示器LED背光灯

恒流充电器控制

通用恒流源

远距离射频无线电力传输(WPT)系统用于为无电池BLE资产标签远程供电。图1所示是本文提出的资产跟踪系统的框图,该系统架构基于双频系统,WPT输电和数据通信两个单元使用不同的频率。对于远程电力传输,标签读取器和标签使用无需许可的ISM(工业、科学和医学)频段,载波中心频率868 MHz。读取器与资产标签的数据通信采用2.4 GHz ISM频段,带宽80 MHz。

读取器工作频率的选择对于电力传输非常重要,这需要在标签和读取器的尺寸限制与自由空间路径损耗(FSPL)最小化之间权衡折衷。事实上,尺寸限制与自由空间路径损耗最小化这两个要求是相互对立的,因为标签尺寸很大程度上取决于天线尺寸,天线大小与工作频率成反比,而工作频率又直接影响FSPL性能。根据Friis传输公式[68],在自由空间中,868 MHz频段典型无线电力传输一米距离后,传输功率将会衰减30 dB (1/1000),然后每10 米就会继续衰减20 dB。


数据通信使用一个BLE射频芯片,因为跟踪系统需要一个符合相关数据交换量和通信速率规范的超低功耗射频芯片。BLE射频芯片允许天线设计得非常小。实际的BLE读取器是由一个低功耗射频sub-GHz收发器和一个BLE接收器组成。

(素材来源:eccn和21ic.如涉版权请联系删除。特别感谢)


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