当你在设计安全控制面板或是自动门锁等电池供电运行的便携式系统时,电路板上的每一英寸都很宝贵,每一秒钟的操作与运行也十分重要,并且(最后一点,不过也很重要)你为系统所花费的每一分钱都应该发挥其应有的价值。这些系统通常包含由时钟保持的安全密码,这些时钟可由主电源(主用电池),或由备用电源(备用电池)供电。断电意味着系统密码丢失,这会导致安全威胁。为了避免这些安全威胁,必须提高系统性能、延长电池的使用寿命。通常情况下,有办法替换系统的主用电池,不过,由于人工成本过高,这些小型、微小的备用电池的更换是十分昂贵的。这些电池被用来保持时间和日历的运行。总的来说,作为一名系统设计人员,你十分希望系统的运行时间能够尽可能的长。为了实现这一点,你必须或者使用一个超快速充电的低泄漏和高效解决方案,或者使用RTC(实时时钟)源。这两个解决方案都价格不菲,并且当它们被分散地防止在电路板上时会占用较大的空间。

解决这个问题的一个更聪明的办法就是使用PMIC(电源管理集成电路),它集成了一个小型备用电池充电器,这个充电器能够在系统运行时为备用电池充电,并且在把主用电池从系统上移开时为RTC供电。图1中绘制的是这种解决方案的一个示例。

                  

1PMIC中的RTC特性

然后,只要输入电压达到PMIC中设定的高阀值,你就可以保持RTC电源。在低于所设定的电压阀值时,器件的数字内核被设置为由一个内部信号加电复位 (POR) 来重置,这一操作清除了全部的器件内容。

用快速充电器对电池进行充放电是一个理想的解决方案,不过在使用这种解决方案时,会对电池的物理寿命产生影响。PMIC不单单为你提供了一种快速充电解决方案,并且提供了一种将RTC集成在芯片上的更好方法。由于这些时钟所使用的逻辑电路,PMIC芯片上的RTC的功耗要远远低于它作为分立元件时所产生的功耗。PMIC中的RTC的耗电量几乎是其它实现方式能耗的1/250,从而有助于延长系统的运行寿命。相对于外部执行时3.6mW的功耗,PMIC RTC的功耗通常只有14uW。此外,在小心使用时,它还为你节省了器件的封装成本。

其它资源

  • 具有同类产品中最佳的RTC和备用电池充电器的主要器件包括:
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  • 像笔记本等都有一个RTC保存本地时钟,没有电力,更换时有点麻烦。解决这个问题的一个聪明的办法就是使用PMIC(电源管理集成电路),它集成了一个小型备用电池充电器,这个充电器能够在系统运行时为备用电池充电,并且在把主用电池从系统上移开时为RTC供电。这个确实非常需要,大大减少电池更换。当然对于掉电还要运行很多程序的,那就需要电池容量比较大的了,这时充电的速度也是相当重要,如果采用TPS65911集成式PMIC非常合适,大大缩短开发时间。

  • 《采用 TI AM57x 处理器时的电源和散热设计注意事项参考设计》和《德州仪器模拟创新提升车载信息娱乐与充电体验》两文让我看到全新电源管理集成电路 (PMIC)与众不凡。散热管理、电磁干扰 (EMI)、节省板级空间、缩短开发时间、便捷的 USB 连接与无线充电、界面可视愉悦体验,可谓赞口不绝

  •    PMIC(电源管理集成电路)小巧轻便,充电器能够在系统运行时为备用电池充电,并且在把主用电池从系统上移开时为RTC供电,也可以维持电池的寿命,维持电池的安全,非常好的芯片,第一次了解到!

      电池在未来将发挥更大的威力,TI公司关于电池管理的研究之深入,对工程师们来说是大大的福音。

  • 产品功能不断增加,而电池体积又有限制,更高效合理的利用电源变的尤其重要,虽然成本增加也是无奈之选。

  • 这么多路LDO输出,结合多个MSP430可以组成功能强大的控制系统、手持设备和智能管理模块,结合RTC,时间问题解决了,所有的时间轴上的事物都将按步一一解决。低功耗高性能我只看TI!

    还不知道PMIC中短路、POWER GOOD等是否有信号提示。