现代检测低功耗与网络化技术课件.ppt
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1、关于现代检测低功耗与网络化技术第1页,此课件共36页哦1 1 概概概概 述述述述n传感器实现低功耗的意义传感器实现低功耗的意义 节能、节能、解决电磁兼容问题、降低成本,提高可靠性解决电磁兼容问题、降低成本,提高可靠性 无线传感器续航、减小体积与质量无线传感器续航、减小体积与质量 实现自供电的前提条件实现自供电的前提条件n传感器实现低功耗的主要途径传感器实现低功耗的主要途径 低占空比低占空比-在满足性能要求的前提下在满足性能要求的前提下 低功耗敏感器件与自源型传感器低功耗敏感器件与自源型传感器 调理电路低功耗调理电路低功耗 电源管理电源管理第2页,此课件共36页哦1 1 1 1 概概概概 述述述
2、述n传感器实现网络化的意义传感器实现网络化的意义 信息获取信息获取 管理管理 多传感器协同工作多传感器协同工作 第3页,此课件共36页哦2 2、信号调理电路的低功耗设计原则信号调理电路的低功耗设计原则1)常用信号调理电路功能类型根据传感器输出的参量类型及其调理方式分类根据传感器输出的参量类型及其调理方式分类:(a)电阻型;(b)电容型;(c)电感型;(d)互感型;(e)电压型;(f)电流型;(g)电荷型;(h)脉冲型.不同参量传感器的工作原理与信号调理作用如下表所示不同参量传感器的工作原理与信号调理作用如下表所示:第4页,此课件共36页哦2 2、信号调理电路的低功耗设计原则信号调理电路的低功耗
3、设计原则不同参量不同参量传传感器的工作原理与信号感器的工作原理与信号调调理的作用理的作用传感器类型传感器类型工作原理工作原理信号调理电路的作用信号调理电路的作用电阻型传感器电阻型传感器将被测量转换为电阻的变化将被测量转换为电阻的变化将电阻变化转换为易测量的电参数将电阻变化转换为易测量的电参数电容型传感器电容型传感器将被测量转换为电容的变化将被测量转换为电容的变化将电容变化转换为易处理的电信号将电容变化转换为易处理的电信号电感型传感器电感型传感器将被测量转换为电感的变化将被测量转换为电感的变化将电感变化转换为易处理的电信号将电感变化转换为易处理的电信号互感型传感器互感型传感器将被测量转换为互感的
4、变化将被测量转换为互感的变化将互感或感应电势的变化转换成电将互感或感应电势的变化转换成电压或电流变化压或电流变化电压电压(电动势电动势)型传感器型传感器将被测量转换为电压或电动将被测量转换为电压或电动势的变化势的变化将微弱的电动势或电压变化转换为将微弱的电动势或电压变化转换为较强的电压或电流变化较强的电压或电流变化电流型传感器电流型传感器将被测量转换为电流的变化将被测量转换为电流的变化对输出的微弱电流进行放大,将其对输出的微弱电流进行放大,将其变换成较强的电压或电流变换成较强的电压或电流电荷型传感器电荷型传感器将被测量转换为电荷的变化将被测量转换为电荷的变化将电荷量转换成较强的电压或电流将电荷
5、量转换成较强的电压或电流脉冲脉冲(数字数字)型型传感器传感器将被测量转换为脉冲序列或将被测量转换为脉冲序列或数字信号数字信号对脉冲序列计数并转成所需形式;对脉冲序列计数并转成所需形式;将编码信号转换成相应数字信号将编码信号转换成相应数字信号第5页,此课件共36页哦2 2、信号调理电路的低功耗设计原则信号调理电路的低功耗设计原则(2)常用的信号调理技术手段常用的信号调理技术手段(a)阻抗匹配;(b)信号放大;(c)传感器激励;(d)信号滤波;(e)信号隔离;(f)信号线性化;(g)信号变换;(h)功率驱动.(3)四种常见调理电路四种常见调理电路(a)信号放大电路信号放大电路:经由传感器或敏感元件
6、转换后输出的信号微弱,如mV级、V级甚至更弱,利用前需先放大。n设计方案选择原则设计方案选择原则:优先考虑功耗低、集成度高的放大方案常用常用放大器放大器:仪用放大器、可编程增益放大器、隔离放大器第6页,此课件共36页哦2 2、信号调理电路的低功耗设计原则信号调理电路的低功耗设计原则典型放大器示例如下表所示:典型放大器示例如下表所示:常见隔离放大器特点比较:变压器隔离放大器相对其他种类的功耗大;变压器隔离放大器相对其他种类的功耗大;使用光电隔离放大器不需外接任何器件,功耗相对低;使用光电隔离放大器不需外接任何器件,功耗相对低;在信号隔离放大电路设计中应优先考虑光电隔离放大器。在信号隔离放大电路设
7、计中应优先考虑光电隔离放大器。种类典型器件仪用放大器仪用放大器AD620、AD627、AD522、INA101等等可编程增益放大器可编程增益放大器AD526、LH0084、PGA102等等隔离隔离放大放大器器变压器隔离放大器变压器隔离放大器AD202、AD203、AD204、ISO212P等等光电隔离放大器光电隔离放大器ISO100电容隔离放大器电容隔离放大器ISO106、ISO122等等第7页,此课件共36页哦(3)四种常见调理电路n 信号滤波电路数字滤波的缺点:数字滤波的缺点:分辨率有限、动态范围小、响应慢选用原则:选用原则:在满足滤波性能要求的前提下尽可能选数字滤波方式;设计模拟滤波时,
8、尽可能使用集成解决方案。2 2、信号调理电路的低功耗设计原则信号调理电路的低功耗设计原则常用集成滤波器 典型器件低通电源开关滤波器低通电源开关滤波器MAX7420、MAX7480、MAX7419、MAX7418可配置开关电容滤波器可配置开关电容滤波器MAX260、MAX263连续时间低通滤波器连续时间低通滤波器LTC1563-2、LTC6605、LTC6604、LTC1563-3连续时间可配置滤波器连续时间可配置滤波器MAX274、MAX275、LTC1562第8页,此课件共36页哦 (2)四种常见调理电路(c)信号变换电路信号变换电路例如采用电压/频率变换,以频率调制电压信号,以便电气隔离和
9、数字化;用交/直流变换提取输入信号的交流参数等选用原则选用原则:优先考虑选用外围元器件少的集成器件的方案。常用集成变换器类型典型器件集成电压集成电压/频率变换器频率变换器AD537、AD650、AD652、VFC32K、VFC100A、LM331、RC4151集成交流集成交流/直流变换器直流变换器AD536、AD636、AD637上表中,上表中,AD652相相对对AD650所需外所需外围围器件更少器件更少2 2、信号调理电路的低功耗设计原则信号调理电路的低功耗设计原则常见集成变换器类型常见集成变换器类型第9页,此课件共36页哦 (2)四种常见调理电路四种常见调理电路(d)信号线性化电路信号线性
10、化电路 可通过硬件电路或软件电路实现软硬件电路的优缺点:软硬件电路的优缺点:硬件线性化实时性好,但实现较困难且范围有限、功耗大;软件易实现、功耗小,但有延时选用原则:选用原则:满足实时性要求前提下优先考虑软件线性化。不能采用软件线性化时,选用集成模拟运算器件实现。(3)低功耗设计遵循的基本原则低功耗设计遵循的基本原则(a)采用低功耗器件;(b)采用宽电源输入器件(c)采用高集成度专用器件;(d)优先考虑单一规格的电源(e)自动休眠的工作方式;(f)采用“按需使用”的工作方式2、信号调理电路的低功耗设计原则信号调理电路的低功耗设计原则第10页,此课件共36页哦n 3、低功耗电源管理技术低功耗电源
11、管理技术n动态电源管理设计动态电源管理设计n电源调整和按负载多方式分时供电电源调整和按负载多方式分时供电n传感器的电源调整n根据负载大小和特点采用多方式供电第11页,此课件共36页哦n3低功耗电源管理技术低功耗电源管理技术1)概述概述n电源管理技术电源管理技术按时间顺序对电子系统的电流和电压进行控制按时间顺序对电子系统的电流和电压进行控制n电源管理的目的电源管理的目的在不影响性能的基础上将电源有效分配给系统不同组件;尽在不影响性能的基础上将电源有效分配给系统不同组件;尽可能减少不必要的电能消耗,避免浪费。可能减少不必要的电能消耗,避免浪费。n电源管理实现方案电源管理实现方案硬件方案和软件方案硬
12、件方案和软件方案n硬件方案:硬件方案:将电源管理策略直接实施到芯片电路中;将电源管理策略写入固件驱动中,如BIOS。n软件方案软件方案:静态电源管理和动态电源管理第12页,此课件共36页哦n3 低功耗电源管理技术低功耗电源管理技术n1)概述)概述n电源管理实现方案电源管理实现方案硬件方案:硬件方案:处理器电源管理功能,具体包括三点:将处理器划分成不同的性能状态,每个状态对应一定的功耗和性能参数,这样处理器可以根据系统的负载选择满足性能需求的最小功耗的性能状态。通过时钟门控电路控制处理器各种端口的电源,防止能量泄漏。内部集成温度传感器,根据运行时温度变化动态调整处理器频率和电压。例如TI公司的O
13、MAP处理器,不仅可以根据负载的情况在运行时调整CPU电压、CPU频率,同时还可以通过关闭CPU上一些部件,如高速缓存,可极大地降低系统的功耗。第13页,此课件共36页哦n 3 低功耗电源管理技术低功耗电源管理技术n 2)动态电源管理设计动态电源管理设计n 电子电路的总能耗是活动能耗与静态能耗之和,活动能耗在电子电路工作或逻辑状态转换时产生,静态能耗是由晶体管漏电流产生的。电子电路的功率为:P=CUdd2fc+UddIqn 其中,C为电容;fc为时钟频率;Udd为电源电压;Iq为漏电流;CUdd2fc为活动能耗,UddIq为静态能耗。n 晶体管漏电不可控,动态电源管理设计以控制活动能耗为主。n
14、两种管理活动能耗的方法。(1)时钟选通与调节。当停止电路时钟,活动能耗为零,关闭暂不使用的电路模块的时钟,可减少整个系统的活动能耗。(2)电压供应选通与调节。如果电路模块的电压为零,则活动能耗与静态能耗都为零,电路模块处于最低能耗状态。将暂不使用的电路模块的电压供应切断或降低,可节能。第14页,此课件共36页哦 3低功耗电源管理技术低功耗电源管理技术2)动态电源管理设计动态电源管理设计n动态电源管理是在空闲时降低或关闭电路模块的电压或频率,但都会引入额外的电能消耗,甚至高于正常的消耗。n动态电源管理就是要选择一个合适的动态电源管理策略,适时切换电能状态,在最小性能损失下达到节能效果。n三种策略
15、三种策略:(a)超时策略;(b)预测策略;(c)随机策略.策略类型原理特点超时策略超时策略当当Idle时段开始后,启动定时器,在时段开始后,启动定时器,在timeout时间内有新时间内有新任务,不进行电能状态切换;否则任务,不进行电能状态切换;否则timeout时间过后切换时间过后切换电能状态置为节能模式电能状态置为节能模式(sleep)。简单,使简单,使用最为广用最为广泛泛预测策略预测策略通过学习过去负载的情况对未来负载情况进行预测,在通过学习过去负载的情况对未来负载情况进行预测,在输入数据的特性和当前系统性能的基础上动态地改变阈输入数据的特性和当前系统性能的基础上动态地改变阈值,使系统性能
16、得到优化。值,使系统性能得到优化。合理高效合理高效随机策略随机策略将动态电源管理问题看成是一个随机最优化问题,利用将动态电源管理问题看成是一个随机最优化问题,利用受控的受控的Markov过程来研究过程来研究具有不确具有不确定性定性第15页,此课件共36页哦3 低功耗电源管理技术低功耗电源管理技术n3)电源调整和按负载多方式分时供电电源调整和按负载多方式分时供电(a)传感器的电源调整传感器的电源调整目的目的:满足功能和性能要求满足功能和性能要求+节能节能;前者包括调压、稳压、负载能力匹配等要求;后者是要求低功耗、高能效。传感器供电没有标准化,而稳压源有规格,电源必需调整.电源调整方式电源调整方式
17、:升压、降压、升/降压,自动进入节能模式电源调整器件功能能效性线性线性LDO(线线性低压差稳压性低压差稳压器器)只降压,电源提供电压只降压,电源提供电压低于传感器最低工作电低于传感器最低工作电压时器件不能工作。压时器件不能工作。有电流就有电流就总存在负载总存在负载压降,负载电流越大压降,负载电流越大能量消耗也就越大能量消耗也就越大开关开关DC/DC可实现升压、降压、升可实现升压、降压、升/降压调整降压调整负载电流太小时,能负载电流太小时,能量效率很低量效率很低第16页,此课件共36页哦3 低功耗电源管理技术低功耗电源管理技术n3)电源调整和按负载多方式分时供电电源调整和按负载多方式分时供电n(
18、b)根据负载大小和特点采用多方式供电n多方式供电多方式供电:电池直接供电、经过电源调整后供电、处理器电池直接供电、经过电源调整后供电、处理器I/O口供电口供电等方式,并实现自动选择。等方式,并实现自动选择。(c)分时供电分时供电多电源分时供电多电源分时供电:传感器系统有太阳能或其他能量补给途径时,采用分时供电方式,在有其他能源补给时,断开主供电源-电池的供电,及时充分利用这些辅助能源的补给。电源模块功能控制结构图电源模块功能控制结构图第17页,此课件共36页哦3 低功耗电源管理技术低功耗电源管理技术3)电源调整和按负载多方式分时供电电源调整和按负载多方式分时供电(c)分时供电分时供电单电源错峰
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