当前位置:首页 > 厂商动态 > 德州仪器
[导读]许多通过线路供电的现代智能物联网 (IoT) 器件都需要备用电源,以便在意外断电时安全断电或保持通信不断。例如,电表可通过射频接口提供关于断电的时间、地点和持续时间的详细信息。由于具有以下优势,窄带物联网 (NB-IoT) 最近在上述用途中很受欢迎:

许多通过线路供电的现代智能物联网 (IoT) 器件都需要备用电源,以便在意外断电时安全断电或保持通信不断。例如,电表可通过射频接口提供关于断电的时间、地点和持续时间的详细信息。由于具有以下优势,窄带物联网 (NB-IoT) 最近在上述用途中很受欢迎:

使用现有的 2G、3G 和 4G 频段。

•由美洲、欧洲和亚洲国家的一个或多个运营商提供支持。

•与通用分组无线业务 (GPRS) 相比,功率和峰值电流显著降低。

精心设计的备用电源方案有助于提供合适容量的备用电源,在正常和备用供电之间进行无缝切换,并支持多次断电而无需维护。在本文中,我们将介绍一种实施备用电源方案的简单方法,它使用 TI 的 TPS61094 降压/升压转换器和一款超级电容器,满足 NB-IoT 和射频标准。我们还将对基于 TPS61094 的解决方案与现有的 TI 参考设计进行比较。

NB-IoT 备用电源

表 1 显示了不同 NB-IoT 操作模式下随时间推移的电流消耗。在数据传送模式下峰值为 310mA,持续 1.32s,负载在不同的操作模式下也显著变化。整个过程的平均电流消耗为 30mA,持续 80s。当主电网突然断电时,需要容量足够的备用电源和无缝电源切换的负载持续时间。TPS61094 60nA 静态电流 (IQ) 双向降压/升压转换器可实现可靠且简单的备用电源设计,同时作为单芯片解决方案,无需额外电路即可实现超级电容器充电和放电功能。

模式
睡眠模式
传送模式
传送模式
      唤醒和扫描
数据传送
RRC 活动
RRC 版本
PSM
  
电流 (mA)
0.003
28
310
40
20
310
20
8
30
(均值)
时间 (s)
*
2
1.32
12.68
30
1.25
1
30
80
(总时间)

* 针对客户和终端设备。可能是数分钟至数天。

表 1:Saft Batteries 的 NB-IoT 负载曲线示例

使用一个超级电容器和 TPS61094 实现有效的备用电源电路,图 1 显示了我们如何配置 TPS61094 评估模块 (EVM),为表 1 中的 NB-IoT 负载曲线提供足够的备用电源支持。

使用超级电容器实现备用电源的有效方法

图 1:TPS61094 EVM 备用电源配置

当系统电源接通时,TPS61094 进入 Buck_on 模式:打开旁路场效应晶体管 (FET),为超级电容器提供 500mA 的恒定电流,并在超级电容器两端电压为 2.5V 时停止充电。VSYS 直接为 VOUT 供电。当断电导致 VSYS 下降时,TPS61094 会自动进入 Boost_on 模式:关闭旁路 FET,并通过超级电容器中存储的电荷为 VOUT 供电。

图 2 显示了使用示波器对备用电源完整循环进行测量的结果。VIN 表示电网的系统电压。VOUT 是 TPS61094 的输出电压,VSUP 是超级电容器电压。IOUT 是负载消耗的电流。在我们的示例中,负载消耗 100mA,是负载曲线平均电流消耗的 3.33 倍。我们增加了负载,从而确定在更极端的负载条件下,TPS61094 在电网断电时如何切换输入电源。

当系统功率突然下降时,TPS61094 立即进入 Boost_on 模式,并利用超级电容器的功率调节 VOUT。降压/升压转换器在 254.5s 内提供所需的输出电流,可处理 11.5 次 NB-IoT 事务。TPS61094 对超级电容器放电,直到其电压降至 0.7V;此时,该器件进入关断模式,直到系统 VIN 恢复。在 Buck_on 模式下,TPS61094 以恒定电流为超级电容器无缝充电。如图 2 所示,超级电容器放电和充电之间的切换非常平稳。

使用超级电容器实现备用电源的有效方法

图 2:TPS61094 下电上电测量结果

其他备用电源实现方案

您还可以使用其他解决方案,每个解决方案都有优缺点。一种是适用于电表的超级电容器备用电源参考设计,它使用分立式电路为超级电容器充电,并使用 TPS61022 升压转换器在电网断电时将超级电容器电压升至更高的系统电压。TPS61022 输出电流能力高于 TPS61094 解决方案,但需要更多外部元件。

另一种是具有电流限制和主动电池均衡功能的超级电容器备用电源参考设计,它使用 TPS63802 降压/升压转换器作为超级电容器充电器和稳压器,并省去了额外的分立式充电电路,但仍需要额外的外部元件来满足ORing 电源控制器、充电电流限制和超级电容器终端电压设置的需求。

表 2 列出了每种备用电源方法的重要特性。

解决方案
TPS61094
1S 升压设计
2S 降压/升压设计
核心器件
TPS61094
TPS61022
TPS63802
器件 IQ (uA)
0.06
27
11
完整性



充电电路
集成
分立式
部分集成式
超级电容器配置
1S
1S
2S
3.3V VOUT 的平均最大输出电流 (mA)*
300
650
1,300
ORing 电路
集成
分立式
分立式
可编程的超级电容器终端电压
集成
分立式
分立式
可编程充电电流
集成
分立式
分立式
可编程的输出电压
集成
集成
集成
VIN 范围 (V)
0.7-5.5
10-12
3.3-5
VOUT 范围 (V)
2.7-5.4
2.2-5.5
1.8 至 4.9 V
备用电源的关键元件
TPS61094
分立式充电器、TPS61022
TPS63802、LM6100、INA181A、运算放大器

* TPS61094 和 TPS61022 的 VIN 最小值为 0.7V。TPS63802 的 VIN 为 1.3V。

表 2:备用电源解决方案概述

结语

低功耗无线标准的应用越来越广泛。凭借高集成度、简单设计和卓越的轻负载效率,TPS61094适用于使用 LTE-M、Lora、蓝牙和其他新兴无线接口的备用电源应用。

如需更高的输出电流,电表或电流限制参考设计是非常有效的解决方案。尽管该设计需要更多的分立式元件,但可以支持例如GPRS等更高功率的射频传输。


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭