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[導讀]智能電網(wǎng)的目的是允許通過電源進行通信以提高電網(wǎng)的效率。這是通過確保連接到電網(wǎng)的任何設備不僅對預期功能具有高能效,而且將以最有效的方式使用能源,最大限度地減少峰值功耗和平均整體功耗來實現(xiàn)。

智能電網(wǎng)的目的是允許通過電源進行通信以提高電網(wǎng)的效率。這是通過確保連接到電網(wǎng)的任何設備不僅對預期功能具有高能效,而且將以最有效的方式使用能源,最大限度地減少峰值功耗和平均整體功耗來實現(xiàn)。

為了達到這種效率水平,需要一個節(jié)能的 M2M 通信系統(tǒng)。該系統(tǒng)的核心是一個微控制器,例如超低功耗MSP430 MCU。為了最大限度地減少對 M2M 通信系統(tǒng)效率的影響,在不發(fā)射的情況下,優(yōu)化MSP430 MCU的電源至關重要。一種方法是通過動態(tài)電壓縮放技術。

使用動態(tài)電壓縮放 (DVS) 技術可以通過降低系統(tǒng)中的靜態(tài)電流來最小化功耗。

盡管LDO的電源效率并不出名,但如果使用得當,它們可以提高系統(tǒng)的電源效率。這種電源效率的提高是通過降低電源電壓來降低 MCU 的時鐘速度來實現(xiàn)的。隨著電源電壓的降低,還有一個額外的好處是減少了靜態(tài)電流,從而進一步降低了功耗。


發(fā)展更高效的能源電網(wǎng)電源

圖 1:MSP430F21X1最低工作電壓與時鐘頻率的關系

由于 MCU 可能只需要在預定時間(例如傳輸)內達到峰值性能,而在監(jiān)控系統(tǒng)的其他功能時不需要,因此實施 DVS 可以降低系統(tǒng)功耗。

TPS780等 LDO可輕松實現(xiàn)集成 DVS 解決方案。


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圖 2:TPS780 DVS 實施

TPS780具有引腳可選雙電平輸出電壓的 150mA 毫微級 IQ、低壓降穩(wěn)壓器

TPS780 系列低壓差 (LDO) 穩(wěn)壓器具有超低功耗、小型化封裝以及通過 V SET引腳可選擇的雙電平輸出電壓電平的優(yōu)勢。

提供雙電平輸出電壓的超低功耗和動態(tài)電壓調節(jié) (DVS) 功能使設計人員能夠為特定應用定制功耗。當微處理器處于睡眠模式時,設計人員現(xiàn)在可以在電池供電設計中切換到較低的電壓電平,從而進一步降低整體系統(tǒng)功耗。這兩個電壓電平在工廠預設并使用 EPROM 存儲,并且可用于固定輸出電壓設備。

TPS780 系列 LDO 旨在與 TI MSP430 和其他類似產品兼容。使能引腳與標準 CMOS 邏輯兼容。TPS780 系列還具有熱關斷和電流限制功能,可在故障條件下保護器件。所有封裝的工作溫度范圍為 T J = –40°C 至 125°C。對于需要雙電平電壓選項且僅在標準 I Q上的成本敏感型應用,請考慮 I Q為 1.0 μA 和動態(tài)電壓縮放的 TPS781 系列。

其他 DVS 解決方案可以通過使用 ANY-OUT TM LDO,例如TPS7A83 來實現(xiàn)。ANY-OUT TM LDO 可以實現(xiàn) 255 種不同的電壓,分辨率為 50mV 或 100mV。 ANY-OUT TM器件具有 1A 驅動能力,因此對于MSP430 MCU來說它是多余的,但可能對其他需要 DVS 的高功率電路感興趣。

另一種選擇是使用兩個獨立的 LDO,如圖 3 所示。


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圖 3:使用兩個固定輸出 LDO 的 DVS

啟用高 Vout LDO 會強制低 Vout LDO 停止其調節(jié)。禁用高壓 LDO 允許低壓 LDO 再次進行穩(wěn)壓。圖 4 顯示了從一個 LDO 到下一個 LDO 的轉換。


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圖 4:從 3.3V LDO 到 1.8V LDO 的轉換

監(jiān)控這些電源并確保系統(tǒng)中不存在過壓情況將需要使用電壓監(jiān)控器。TPS3831具有極低的靜態(tài)電流和小尺寸,非常適合這項任務。


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圖 5:TPS383x作為 MCU 監(jiān)控器

對于集成在單個封裝中的多個電壓監(jiān)視器,TPS386000是集成和獨立延遲時間的最佳選擇。


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圖 6:TPS386000示例電路

LDO 和電源電壓監(jiān)視器是管理電源和確保智能電網(wǎng)系統(tǒng)高效運行的重要組成部分。


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