压电振动式发电机微电源智能控制应用电路的设计

最新更新时间:2013-06-22来源: EDN关键字:MEMS  电源  智能控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言

目前,随着MEMS技术的飞速发展和各国在微系统领域投资力度的加大,各种形式的微能源层出不穷。在不同的微器件和微系统中,如何充分合理地利用这些微能源为负载供应能量是亟待解决的问题之一,比如在工业自动控制,植入式医疗装置、无线网络传感器等领域,人为地定时换能加电,不仅浪费财力和物力,同时也造成病人的痛苦和设备的损耗。本文针对微能源输出功率极小但连续的特点,设计出一直新型的微功耗功智能电源管理控制电路,以把连续微量的电能加以储藏,在使用时再以较大功率间歇性输出以达到适用的目的。该文以压电振动式发电机为例,对系统电路设计进行说明。

2 压电振动式发电机的原理和输出特性

根据能量转换机理的不同,振动式发电机可以分成压电式、电磁式和静电式3类。其中压电振动式发电机因具有结构简单、能量密度大、易于微型化等优点,成为目前微型发电机研究的热点之一。图1是压电振动式悬臂梁压电发电机的示意图,悬臂梁、支座和质量块三部分构成发电机的主架结构。中间层金属层为上下压电材料压电层的公共电极,在上压电层的顶部和下压电层的底部有作为引出电极的金属薄膜PZT。质量块位于悬臂梁的自由端,悬臂梁的另一端固定在支座上。随着环境的振动,悬臂梁发生变形,由于正压电效应,从而将产生变化的电势差,为负载供电。当外界环境振动频率和悬臂梁固有频率相同时,将引起悬臂梁的共振,压电层应力和应变的变化最大,从而使发电机输出电压的变化达到最大,其双自由度模型如图2所示。





在上式中取ω=ω1,可得到共振时的发电机输出电压。

3 微功耗智能电源管理控制电路的设计

由式(5)可知,其压电振动式发电机输出功率主要由悬臂梁长度lb,质量块的质量m,加速度Y和振动频率ω决定。在实际应用中,其参数lb和m均为定值,此时发电机的输出功率就主要由ω和加速度Y决定。振动环境的振动频率为几十赫兹到几百赫兹,环境振动加速度在0.1~1 g范围内,因此压电振动式发电机的输出功率一般在十几微瓦到几百微瓦之间。

本文主要针对外接负载功耗大于压电振动式发电机产生的平均功率的模式。在该方案中,微电源部分由主发电机组和辅助发电机组成。主发电机组产生的交流信号,经过整流滤波电路和储能器后,通过电源控制电路给负载供电;辅助发电机用于对所有控制电路芯片供电,并实时把多余的电量补充到主回路中去。其电源管理控制电路系统原理框图如3所示,主要由主发电机组模块、辅助发电机模块、开关控制模块、补充控制回路和MOS开关组成。


电路所具有的特性:当储能器件的输出功率达不能满足负载功耗要求时MOS开关断开,储能器件处于完全储能状态,其漏电流为nA级,几乎为无泄漏式储能;当能量足以维持负载启动工作时,开关接通并提供一定时间的大功率输出。在开关打开时,辅助发电机除少量能量供给控制电路外,多出能量实时补充到储能元件上,在进一步提高输出功率的同时,也提高了能量的利用率。工作一段时间后,当发电量不足以维持负载最低功耗要求时,主回路MOS开关自动断开重新开始蓄积能量到下一次开启工作。该设计系统有效解决了负载如无线发射模块启动时,需要维持5~6 s 20 mA左右工作的大电流或间歇式发射所需毫安级电流与微型发电机微功率输出不足以使负载启动的矛盾。

为避免因相位的差异而损耗能量,多路发电机之间采用线性级联叠加的方案对储能器件充电。根据负载功耗的大小和主发电机输出功率的特点适当选择主发电机组的路数为储能器件供电。主发电机组产生的交流电经滤波整流后供给储能器件——超级电容器。一般电容的重复使用次数多,但能量密度小,电能的存储时间短;二次蓄电池的能量密度很高,但使用寿命太短;而超级电容比一般的常规电容容量大20~200倍的独特电容,使用寿命大大延长,且具有优良的脉冲充电性能及传统电容器所不具备的大容量存储性能。该设计在提高储能器件充电速度的同时;能够实时补充负载间隔发射所损耗的能量。如使用无线发射网络检测机器的振动,无线网络发射模块每发射1次电压下降大约10~15 mV,在正常情况下,每分钟发射1次。若发电机能够在这1 mm之内为储能器件提供不低于15 mV的充电电压,就能够维持该网络的持续运行。每次发射所损耗的电能将有发电机实时补充。

辅助发电机模块除给系统芯片功能外,还可在系统芯片稳定后通过补充回路向储能器件提供最大650 mA的实时补充电流,从而使由于负载在瞬间消耗掉能量而幅度大跌的储能器件的幅值得以很快的回升,其补充控制回路如图4所示。


在补偿的过程中,整个辅助回路一直处于正常工作状态,负载工作时,辅助发电机多出的功率实时补充到超级电容上进一步提高输出功率。

开关控制模块及MOS开关电路构成了整个控制电路的核心,如图5所示。


选用Maxim公司的ICL76系列双过压/欠压监测芯片。开关控制模块利用芯片里面的迟滞比较器,一方面监测超级电容两端的电压,另一方面作为辅助补充能量控制电路的控制信号,为保证系统工作的稳定性,采用负逻辑的链接形式。开启的上限阈值电压VU和关闭的下限阈值电压VL可根据负载工作条件自行设定。当储能器件的输出能满足负载需求即当主储能器的电压逐渐增大而小于比较器设定的上限阈值时,迟滞比较器输出高电平,通过开关控制电路控制MOS开关关断;当主储能器的电压达到上限阈值电平VU时,迟滞比较器输出低电平,通过开关控制电路控制电子开关接通;大功耗的负载会使储能器件的电压逐渐下降,只要没有下降到迟滞比较器设定的下限阈值VL时,迟滞比较器依然输出低电平,通过开关控制电路维持MOS开关的接通;一旦储能器件的电压下降到迟滞比较器设定的下限阈值VL时,迟滞比较器输出高电平,通过开关控制电路控制MOS开关关断。与此同时,在迟滞比较器输出为高电平时,辅助补充能量控制电路处于关断状态,辅发电机经整流滤波后的直流输出不对储能器件补充充电;在比较器输出为低高电平时,辅助补充能量控制电路接通,辅发电机经整流滤波后的直流输出直流电 压对储能器件进行用的要求,提出一种超低功耗的电源管理控制系统,主要有行充电。图4和图5分别为系统的子模块电路。

4 结 语

本文主要针对微电源如压电振动式发电机,非接触式电磁感应微型发电机等输出功率较小,一般不超过1 mw,但间隔性输出负载如汽车胎压监测系统TPMS的发射模块、机器故障振动监测无线传感器网络的发射模块等对能源的输出功率和瞬时电流要求都比较大,其电压幅值范围在2.0~4.50 V之间,瞬时电流不大于30mA的情况下,一般的整流、滤波和储能电路能满足实际应用的要求,提出了一种超低功耗的电源管理控制系统。主要由主发电机组、辅助发电机、整流滤波电路、MOS开关电路、能量存储电路、能量补充回路和控制电路构成,其静态工作电流为不大于12μA,能量损耗不大于40μw,输入开关电阻12~18 Ω。对于峰值不大于50 V的微电源可有效的控制使用。经过反复实验证明,对于当今高新技术发展的迫切需求和MEMS技术的重要研究方向之一的微电源的合理而充分的利用,有着广阔的应用前景和适用价值。
关键字:MEMS  电源  智能控制 编辑:探路者 引用地址:压电振动式发电机微电源智能控制应用电路的设计

上一篇:MAX931比较器用于监测主电源电压电路
下一篇:开关电源设计实战经验总结

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46

开关电源的尖峰抑制
  1 引言   电源纹波会干扰电子设备的正常工作,引起诸如计算机死机、数据处理出错及控制系统失灵等故障,给生产和科研酿成难以估量的损失,因此必须采取措施加以抑制。   产生尖峰的原因很多,以下着重说明滤波电路对二极管反向恢复时间所产生的纹波尖峰加以分析,并总结出几种有效的抑制措施。   2 滤波电路   为减小电源尖峰干扰需要在电源进线端和电源输出线端分别加入滤波电路。   2.1 电源进线端滤波器   在电源进线端通常采用如图1 所示电路。该电路对共模和差模纹波干扰均有较好抑制作用。   图中各元器件的作用:   (1)L1L2C1 用于滤除差模干扰信号。   L1L2 磁芯面积不宜太小
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>的尖峰抑制
TOPSwitch小芯片大智慧 简化开关电源设计流程
前言 一般情况下,以TOP开关器件为代表的开关电源芯片,其漏极D和变压器初级的一端相接。由于漏感引起的反峰电压反射到变压器的初级,将直接加在漏极上,而反峰电压与输出电压有关,即输出电压越高,反峰电压也越高,对于漏极与源级之间耐压只有几百伏的TOPSwitch器件来说,过高的电压很容易将其击穿,因此,采用TOPSwitch器件制作的 开关 电源 ,大多数采用低压小功率输出。本文通过改进电路,实现了TOPSwitch器件在高压 开关 电源 中的应用。 TOPSwitch-Ⅱ工作原理 TOPSwitch-Ⅱ系列可广泛应用于各种通用及专用 开关电源 、待机电源、开关电源模块中。它将PWM控制系统的全部功能集成到三端芯片中,内含脉宽调
[电源管理]
TOPSwitch小芯片大智慧 简化开关<font color='red'>电源</font>设计流程
新型模块式高频高压大功率开关电源的设计
1、问题的引出   1.1电力电子技术的发展   在电力电子技术中,开关电源占有重要地位,而现代电力电子技术的繁荣与开关电源(特别是高频开关电源)的发展紧密联系在一起,则高频化是现代电力电子技术焦点之一。但现代高频开关电源技术的进步得力于新理论、新技术、新器件、新材料的支持。其应用空间迅速扩展,除了计算机、电机变频控制、电悍、电镀、电感加热、超声波加工(清洗)等所用的变流设备在原有基础上升级换代外,荧光灯和新型电光源的镇流器,现代办公设备、通讯装置、运载工具、移动军事装置、航空、航天、航海装置等,都开始将注意力转向以高频变换为代表的现代电力电子技术,许多新的应用领域中其热点也陆续发展并选中高频开关电源(DC/AC)。   1.2
[电源管理]
Wise-integration与益登科技对GaN IC电源半导体推广展开渠道合作
Wise-integration与益登科技针对GaN IC电源半导体产品的推广展开渠道合作 中国,北京-2022年2月10日-致力于开发GaN(氮化镓)芯片和GaN电源数字控制的先驱Wise-integration和亚洲电子元器件代理商与解决方案供应商益登科技,共同宣布针对GaN电源半导体产品进行渠道合作,拓展Wise-integration在亚洲市场的业务。 益登科技与Wise-integration的策略合作将着重于利用Wise-integration的GaN功率晶体管和数字控制能力,并与益登科技在亚洲地区广泛的半导体元器件销售渠道和客户服务能力做结合。 氮化镓为宽带隙的新一代半导体技术,对整个电力电子行业的
[电源管理]
Wise-integration与益登科技对GaN IC<font color='red'>电源</font>半导体推广展开渠道合作
MAX6870/MAX6871可编程电源特点及引脚功能和应用电路
1 特点及引脚功能 MAX6870/MAX6871 pdf,MAX6870/MAX6871 datasheet 1.1 特点 ●6路(MAX6870)或4路(MAX6871)可编程输入电压检测器: 1个高电压输入(+1.25 v~+7.625 V或+2.5 V~+13.2V门限); 1个双极性电压输入(±1.25 V~±7.625 V或±2.5V~±15.25 V门限); 4路(MAX6870)或两路(MAX6871)正电压输入(+0.5 V~+3.05 V或+1 V~+5.5 V门限); ●4个通用逻辑输入; ●2个可编程看门狗定时器; ●8路(MAX6870)或五路(MAX6871)
[电源管理]
工程师实战经验:PSR原边反馈开关电源设计的“独特”方法
  目前比较流行的低成本、超小占用空间方案设计基本都是采用PSR原边反馈反激式,通过原边反馈稳压省掉电压反馈环路(TL431和光耦)和较低的EMC辐射省掉Y电容,不仅省成本而且省空间,得到很多电源工程师采用。   下面结合实际来讲讲我对PSR原边反馈开关电源设计的“独特”方法——以实际为基础。   要求条件:   全电压输入,输出5V/1A,符合能源之星2之标准,符合IEC60950和EN55022安规及EMC标准。因充电器为了方便携带,一般都要求小体积,所以针对5W的开关电源充电器一般都采用体积较小的EFD-15和EPC13的变压器,此类变压器按常规计算方式可能会认为CORE太小,做不到,如果现在还有人这样认为,那你就OUT
[电源管理]
工程师实战经验:PSR原边反馈开关<font color='red'>电源</font>设计的“独特”方法
比硅电源芯片块100倍,GaNFast充电技术是什么鬼
小米集团和纳微(Navitas)宣布,其GaNFast充电技术已被小米采用,用于旗舰产品Mi 10 PRO智能手机。 小米董事长兼首席执行官雷军先生在2月13日的小米在线新闻发布会上宣布了此消息。 GaNFast功率IC使用氮化镓(GaN),这是一种新的半导体材料,其运行速度比以前的硅(Si)电源芯片快100倍,因此仅需45分钟即可对Mi 10 PRO进行0至100%的充电。 雷军在直播发布会上表示:“GaN(氮化镓)作为一种新半导体材料,给充电器,带来了无法想象的效果。它特别小,充电效率特别高,比小米10 Pro标配的65W充电器再小了一半。” 雷军为推广氮化镓技术,鼓励消费者和米粉们关注新时代充电技术变化。
[电源管理]
比硅<font color='red'>电源</font>芯片块100倍,GaNFast充电技术是什么鬼
非常见问题第216期:如何保护电源系统设计免受故障影响
问题 有没有一种简单的方法可以保护电源设计免受故障影响? 回答 有的,可以使用MAX17613和MAX17526等集成电路。 简介 正常运行时间是工业自动化、楼宇自动化、运动控制和过程控制等应用中保障生产力和盈利能力的关键指标。执行维护、人为失误和设备故障都会导致停机。与停机相关的维修成本和生产力损失可能非常高,具体取决于行业和事件的性质。与维护和人为失误相关的停机无法避免,但大多数与设备相关的故障是可以预防的。本文重点介绍由电源故障引起的停机,以及如何在设备的电源系统中使用现代保护IC来防止发生电源故障。 系统电源保护概述 电源系统会受到许多电应力因素和故障的影响。沿着电气路径,雷击或电感性负
[电源管理]
非常见问题第216期:如何保护<font color='red'>电源</font>系统设计免受故障影响
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
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