如何降低便携式设备的待机功耗

发布者:脑洞狂想最新更新时间:2006-06-02 来源: 电子工程专辑关键字:便携  功率  电源  寿命 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

随着便携式设备中新功能的不断增加,节省功率的创新设计解决方案变得越来越重要。而对设备更长运行时间的需求也极大地影响着消费者的购买选择和一些关键任务的设计选择。本文讨论的技术可以应对便携式设备电源管理设计在内核电压、能耗管理和电池寿命等方面所面临的挑战。

处理器内核在全功率模式下的功耗与工作频率和Vcore2成比例。根据处理器的工作频率,内核电压可被动态和精确地调节到较低限值,从而达到降低功耗的目的。

在待机模式下,由于微处理器或DSP的内核通常呈阻抗特性,因此电源管理没有在全功率模式下那么复杂。电压主要用于维持存储器和寄存器的状态。由于较新的内核设计都采用较低的电压,因此消耗的电流也较少,可以显著改善待机时的功耗。

本文将介绍如何利用非常简单的电压调节技术以及Micrel公司MIC2214芯片上的TTL兼容逻辑输入来有效地降低待机时的功耗。

用于蜂窝电话和PDA基带及DSP的双LDO

MIC2214是一个带有开漏驱动器和上电复位电路的双 μCap低压降线性调节器。第一个稳压器可以提供150mA的电流,第二个稳压器最多可以提供300mA电流,并包含上电复位功能。MIC2214的地电流非常低,每个LDO只有24μA。MIC2214有一个兼容TTL逻辑的使能引脚,可使芯片进入零关断模式电流状态,因此在不工作时几乎不消耗电流。固定电压输出的MIC2214采用3 x 3 MLF 封装,而可调电压输出的MIC2214则采用4 x 4 MLF 封装形式。

图1是带可调输出电压的MIC2214内部方框图。SW引脚在内部驱动一个NMOS门。当SW低时,DRV开路;当SW高时,DRV短接到地。

利用MIC2214可实现输出电压调节,电路如图2所示。通过将TTL兼容的SW引脚置高或置低,输出电压可以在两个输出电压值之间变化(见表1)。

 

SW

DRV

VOUT

0

Open

VOUT LOW = 1.25 (R1+R2)/R2

1

Short to GND

VOUT HIGH = 1.25 (RA+R1)/RA

其中Eq1:RA = R2*R3/(R2+R3)

采用以下电阻值时对上述电路进行测试。

R1= 50kΩ

R2= 255kΩ

R3= 210kΩ

图2:利用MIC2214调节输出电压。

集成在MIC2214内的开关(参考图2)具有几百毫欧级的RDS(开),因此在计算输出电压时可以忽略不计。不过在选择电阻时,应仔细选用阻值在100kΩ范围内的的电阻。如采用上述R1、R2和R3的阻值,将得到:

Vout low = 1.5V

以及 Vout high= 1.8V

图3所示当SW引脚置高时,输出电压从1.5V到1.8V的变化。

图3:SW引脚置高时(CH4),输出电压从1.5V到1.8V的变化。

如前所述,数字处理器的内核在待机状态时呈阻性。如果内核上加1.8V电压,并且只需1mA的载流,那么阻抗就是1800Ω。当内核加1.5V电压,需要电流则更小。功耗也因此从1.8mW下降到1.25mW,下降幅度达30%,从而可以延长30%的待机时间。

总之,随着便携式设备中新功能的不断增加,节省功率的创新设计解决方案将变得越来越重要。此外,对更长通话和运行时间的需求将驱动消费者的购买选择和一些关键任务的设计选择。本文讨论的技术可以成功运用于待机时间超过80%的基带处理器。该技术同样可以满足那些必须工作,但又有很多时间处于待机状态的应用处理器的内核电压要求,例如照相机加速器DSP。

关键字:便携  功率  电源  寿命 引用地址:如何降低便携式设备的待机功耗

上一篇:多媒体手机的电源管理方案
下一篇:采用DC/DC转换器提高RF PA系统效率

推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:12

便携式太阳能备用移动电源设计方案
  移动备用电源解决了数码产品户外用电供电的需求,以大自然可再生能源转换储能或家用电储能解决移动数码产品户外断电、供电问题。产品特点以轻便、高效、多样化为主。   一、便携式太阳能备用电源设计方案要求:   便携式太阳能备用电源以太阳能为转换来源,将太阳能转换成电能,将电能通过锂电池进行存储,以达到移动数码产品户外供电的目的。整个产品采用单节大容量锂电池作为储能装置,充电采用双层充电模式:即太阳能板接收太阳光充电、充电器充电双向充电模式。输出采用5V输出。最大输出电流可达到2A,可以满足相关数码产品供电需求。精确的LED电量显示,时时有效地将电池的剩余电量按精确的百分比以LED亮灯的形式展示给用户,以达到高效直观的目的。   1)
[电源管理]
<font color='red'>便携</font>式太阳能备用移动<font color='red'>电源</font>设计方案
电源双风机智能保护控制系统的设计
  目前,我国煤矿通风系统中,双 电源 双风机是一种比较高效、安全的风机组成形式,其自动切换装置是系统中的关键设备,直接关系到整个系统能否安全运转。因此,双电源双风机自动切换装置保护、控制方式的有效性与可靠性对其安全运行至关重要。   目前,已运行的双电源双风机大都采用 继电器 控制,功能少、可靠性差、控制精度低,尤其在现场事故发生时无法自动采取紧急措施,严重影响了设备的安全运行。因此,本文提出了一种新型的基于单片机的双电源双风机智能保护控制系统的设计。该系统运用 CAN总线 技术,结合自适应互补控制策略,可以方便地检测双电源双风机的各项运行参数;当风机出现故障或工作不正常时,能够实时准确地采取相应的故障处理措施,并发出警告信
[电源管理]
双<font color='red'>电源</font>双风机智能保护控制系统的设计
重庆代表团强烈建议:建设国内最大功率半导体基地
今年全国“两会”,重庆代表团带来的一份全团建议是《关于支持重庆建设全国大数据智能化发展和应用示范基地的建议》(下称《建议》)。 去年,重庆市的智能终端产量高居全国第二,随着国家自主创新示范区、自由贸易试验区和中新战略性互联互通示范项目建设的加快推进,部分关键技术领域取得突破。 “多年来,在中央的支持下,重庆市大数据智能化发展和应用已具备良好基础。”在重庆代表团全体会议上,全国人大代表、重庆市长唐良智说。 他指出,重庆建设全国大数据智能化发展和应用示范基地,不仅有利于优化国家产业布局,促进长江经济带产业转型升级,还将当好西部大开发的战略支点,辐射带动西部地区产业向价值链中高端迈进。 建设国内最大功率半导体基地 这份全团建议中,重庆代
[半导体设计/制造]
基于ADS的功率放大器设计实例与仿真分析二
2.3 输入/输出匹配设计   确定静态工作点和稳定电路后,需要对晶体管的输入和输出进行匹配设计,在本例功率放大器的设计中,出发点是输出大功率,一般是让晶体管工作在其额定输出状态,为了使器件工作在最佳状态,采用负载牵引和源牵引相结合的方法来设计输入/输出匹配网络。   通过在ADS中进行负载牵引和源牵引仿真找出在输出最大功率时的最佳阻抗。   首先,进行负载牵引仿真找出最佳负载阻抗来设计输出匹配电路,负载牵引仿真原理图如图6所示,仿真结果如图7所示。      图6 负载牵引仿真原理图      图7 负载牵引仿真结果   由图7可以得到在输出功率最大时,负载的最佳阻抗为3.004-j1.849,根据该阻抗值,采用
[模拟电子]
基于ADS的<font color='red'>功率</font>放大器设计实例与仿真分析二
单端反激电路在逆变电源中的应用
  目前,由电池供电的逆变电源一般由两级组成,前级DC/DC电路将电池电压变换成直流约350V电压,后级DC/AC电路将直流350V电压变换为交流220V电压。在这类逆变电源中,前级DC/DC电路一般供电电压较低(12V、24V或48V),输入电流较大, 功率 管导通压降高,损耗大,所以电源效率很难提高。其电路形式有:单端反激、单端正激、双管正激、半桥和全桥等,对于中小功率(约0.5~1kW)而言,单端反激电路具有一定优势,如:电路简单、控制方便、效率高等。本文以24V电池供电,输出350V/1kW为例,对单端反激电路,在逆变电源前级DC/DC电路中的应用做一些探讨。   1 常规单端反激电路结构   常规单端反激电路
[电源管理]
单端反激电路在逆变<font color='red'>电源</font>中的应用
PWM逆变器式交流稳压电源的原理分析
   1引言   现有两种无触点补偿式交流稳压电源在取代三相柱式交流电力稳压器。一种是变压器补偿式稳压器,其原理是用多个补偿变压器组合,通过“多全桥”变换电路,切换补偿变压器的初级头、尾连接方式进行补偿,去掉了机械传动和触点,提高了寿命和动态性能。补偿是有级的,而且所需的补偿变压器和切换开关较多,电路相对复杂,补偿精度低。另一种是PWM开关式交流稳压器,其原理是从输入侧取得工频交流电压,经过整流、正激高频PWM变换、相位跟踪和转换产生交流补偿电压进行补偿,补偿是无级的,补偿精度高,响应速度快。但电路复杂,还需要一个固定的逆补偿变压器,不易实现大功率应用。我曾介绍过的PWM斩波器式交流稳压电源很好地克服了上述缺点,是一种很有发展前
[模拟电子]
如何借用同步整流架构提高电源转换器效率
  随着消费性电子的发展,各种供电电源如适配器所消耗的电能占全球能耗的比例急剧加大,成为不可忽视的耗能「大户」。以美国为例,每年适配器须要消耗电能3,000亿度,占整个国家每年用电总量的11%。   现今节能减碳声浪不断提高,各国政府法规对电源的要求也越来越严格。美国能源部(Department of Energy, DoE)针对External Power Supply公告新的要求NOPR(Notice of Proposed Rulemaking),将对电源供应厂与相关节能零件带来新的挑战,表1为针对效率的要求。详细资料可参考美国能源部官方网站。   同步整流晶片加速取代二极管   手持式电子产品如平板装置(Tablet De
[电源管理]
DIY音频功率放大器(5)
6. 安装底座               7.上盖螺丝固定方法      8.按装底座螺拄      9.结构装配完成      ____整机装配,调试____   1.将机箱结构整理好      2.安装RCA和输出接线柱            
[模拟电子]
DIY音频<font color='red'>功率</font>放大器(5)
小广播
最新应用文章

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved