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飛機結(jié)構(gòu)運用能量收集實現(xiàn)方案



一個電源良好比較器監(jiān)視 VOUT 電壓。一旦 VOUT 充電至其穩(wěn)定電壓的 7% 范圍內(nèi),PGOOD 輸出就會變高。如果 VOUT 從其穩(wěn)定電壓下降超過 9%,PGOOD 將會變低。PGOOD 輸出設計成驅(qū)動一個微處理器或其它芯片 I/O,而不驅(qū)動 LED 等較高電流的負載。

圖 4 所示電路利用一個小的壓電換能器將機械振動轉(zhuǎn)換成一個 AC 電壓源,該電壓源饋送進 LTC3588-1 的內(nèi)部橋式整流器。它可以從小的振動源收集能量,并產(chǎn)生系統(tǒng)電源,而無需使用傳統(tǒng)的電池電源。


圖4 將振動或壓力源轉(zhuǎn)換成電流的LTC3588-1的電路原理圖

表1:熱源、電壓源兩種方法優(yōu)缺點比較


LTC3588-1 是一種超低靜態(tài)電流電源,專門為能量收集/低電流降壓型應用而設計。它可以直接連接到一個壓電或可供替代的 AC 電源,對電壓波形整流并在一個外部電容器中存儲收集的能量,通過一個內(nèi)部并聯(lián)穩(wěn)壓器泄放任何多余的功率,并通過亳微功率高效率降壓型穩(wěn)壓器保持穩(wěn)定的輸出電壓。

LTC3588-1 的內(nèi)部全波橋式整流器可通過兩個差分輸入 PZ1 和 PZ2 接入,對 AC 輸入整流。整流后的輸出再存儲到 VIN 引腳處的電容器上,并可用作降壓型轉(zhuǎn)換器的能量庫。在典型的壓電產(chǎn)生電流的情況下,低通橋式整流器具有大約 400mV 的總壓降,壓電產(chǎn)生的電流通常為 10µA 左右。這種橋能夠攜帶高達 50mA 的電流。一旦在 VIN 上有充足的電壓,就啟動降壓型穩(wěn)壓器,以產(chǎn)生一個穩(wěn)定輸出。

降壓型穩(wěn)壓器采用遲滯電壓算法,以通過來自 VOUT 檢測引腳的內(nèi)部反饋控制輸出。降壓型轉(zhuǎn)換器通過電感器將一個輸出電容器充電至略高于穩(wěn)定點的值。它通過以下方法做到這一點:通過一個內(nèi)部PMOS開關使電感器電流斜坡上升至260mA,然后再通過一個內(nèi)部NMOS 開關使其斜坡下降至0mA,因此可高效率地向輸出電容器提供能量。它提供穩(wěn)定輸出的遲滯方法降低了與 FET 切換有關的損耗,并在輕負載時保持輸出。降壓型轉(zhuǎn)換器在它切換時提供最小100mA 的平均負載電流。

結(jié)論

就能源選擇而言,在熱源和壓電源之間存在權(quán)衡問題。表1總結(jié)了這兩種方法的優(yōu)缺點。

由于全世界都缺乏模擬開關模式電源設計專長,設計一個有效的能量收集系統(tǒng)一直都很難,如圖 1 所示。不過,隨著 LTC3108 和 LTC3588-1 的推出,這種狀況將為之改觀。這些器件幾乎可以從任何熱源或機械振動源抽取能量,而熱源和機械振動源在飛機環(huán)境中是常見的。此外,這些器件具有全面的功能并易于設計,因此它們極大地簡化了能量收集鏈中難以實現(xiàn)的電源轉(zhuǎn)換設計。對于飛機狀況監(jiān)視系統(tǒng)設計師來說,這是個好消息,因為這些器件具有高集成度,包括電源管理控制和現(xiàn)成有售的外部組件,就形成完整能量收集鏈而言,這使它們成為最小、最簡單和最易于使用的可用解決方案。

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