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RTC時鐘芯片+電池的應用案例(一)

唐輝電子 ? 2025-01-08 11:25 ? 次閱讀
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實時時鐘,簡稱RTC,是廣泛應用于電子產(chǎn)品的重要元器件。愛普生RTC實時時鐘具有高精度、高穩(wěn)定性和多功能的特點,目前廣泛應用于多個行業(yè)。下面通過幾個視頻來詳細了解一下愛普生RTC實時時鐘在工業(yè)以及車載領域的應用案例。

愛普生RTC時鐘芯片在工業(yè)自動化設備的應用

愛普生RTC具有備用電池切換、寬溫范圍高精度、低功耗等特點,幫助自動化設備更好運行。

愛普生RTC時鐘芯片在車載BMS的應用

愛普生RTC具有備用電池切換、寬溫范圍高精度、低功耗等特點,幫助車載BMS系統(tǒng)更好運行。

松下紐扣電池用于智能座艙RTC時鐘芯片備電和汽車數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)EDR備電

松下紐扣電池高可靠、耐高溫,常用于智能座艙RTC備電和汽車數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)EDR備電,讓您的車輛使用更加安心!

愛普生RTC時鐘芯片在安防設備的應用

愛普生RTC具有備用電池切換、寬溫范圍高精度、低功耗等特點,幫助安防設備更好運行。

愛普生RTC時鐘芯片在數(shù)碼相機上的應用

愛普生RTC具有備用電池切換、寬溫范圍高精度、低功耗等特點,幫助數(shù)碼相機更好運行。

致謝:視頻號轉(zhuǎn)發(fā)自愛普生中國和松下電器機電。

模塊產(chǎn)品:EPSON愛普生RTC時鐘時鐘芯片+松下Panasonic電池

01

RTC時鐘芯片+松下電池,獲愛普生電子元器件官微轉(zhuǎn)載。

愛普生官微轉(zhuǎn)載原文如下:

IOT

Internet of things

IoT(Internet of things),物聯(lián)網(wǎng)開辟了大量新應用,產(chǎn)生了更多對監(jiān)控或者控制功能的渴望,但功耗也隨著功能的增加而增加。如果一個設備始終一直在工作并要求超低功耗。可以考慮使用RTC,因為RTC實時時鐘是一直在工作的。

01 電流消耗

今天一切都聲稱是低功率(LP)。下一代應用程序可能只有輕微的功率減小就已經(jīng)貼上了低功率LP標簽。對于電池供電的系統(tǒng),必須考慮實際的電流消耗與電池容量的關系。

可穿戴式,便攜式和許多IoT應用被迫使用最少的能量以減小功耗。利用低電壓電源是一個很好的起點,因為大多數(shù)耗散都具有歐姆特性。選擇并優(yōu)化電路以實現(xiàn)最低功耗。不同元件的比較說明了單個電流消耗的大?。?a target="_blank">微控制器單元(MCU)不需要連續(xù)運行!

02 電流消耗隨時間變化

示例:無線遠程監(jiān)控模塊。功能:根據(jù)控制系統(tǒng)的變化定期檢查傳感器,并且將大偏差值傳輸?shù)交尽#↖mplementation A)在典型情況下,動作發(fā)生在時間a)的隨機點。動作b)消耗最大電流。微控制器c)一直在運行以及時準備好以捕獲必要的動作。集成在微控制器d)中的RTC允許對動作加時間戳。e)顯示了總的電流消耗。

借助LOW POWER RTC模塊 (Implementation B),微控制器僅定期起來查看是否有動作要處理c'),其他沒有事件處理的時間恢復到休眠模式,因此平均電流c'')可能降低到技術上的最小值。在實際情況下,動作時間(MCU處理事件)可能只是持續(xù)時間很短,只占整個時間段的一小部分,因此節(jié)省f)代表了主要部分。

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03 在系統(tǒng)級別上進行低功耗劃分

在設計早期階段考慮供電架構架構是一種良好的做法。電源線應按照不同功能塊可以完全關閉的方式進行布線。

3.1過程監(jiān)視模塊的通用示例

a)理想情況下,所有傳感器都會連續(xù)激活(每秒1000次),但這是至關重要的嗎?仔細研究每個單獨的塊可以探索降低功耗的潛力,只需延長采樣之間的時間。

b)傳感器1:只要溫度<55°C,每分鐘只需讀取一次。當溫度高于55°C,必須每10秒檢查一次。

c)傳感器2:水位不能快速變化,因此每15分鐘檢查一次就足夠了。

d)通信:通信模塊將在固定時間每天通信一次,或者在參數(shù)超過臨界限值時立即通信。

3.2關鍵點

關閉電源后,檢查所有線路的漏電流。標準FET開關很容易泄漏幾μA數(shù)量級的電流。具有開漏配置的通信線路也是潛在的漏電流來源。確保上拉電阻連接到控制器電源。用于開關電源二極管必須是低泄漏肖特基型。

必須關閉測試頻率輸出并配置為最低功耗。

04 控制活動級

在以下情況下達到最低的系統(tǒng)功耗:

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只有一個超低功耗設備始終保持開啟狀態(tài),控制定期喚醒并保持時間。

關閉所有其他塊,如果不可行,該模塊需要進入休眠狀態(tài)或最低功耗空閑模式。這可能意味著>> 95%的時間內(nèi)唯一的需要供電的電路是RTC模塊。

05 選擇關鍵器件

5.1Epson的RTC時鐘芯片模塊

Epson的RTC模塊優(yōu)于具有單獨Xtal的通用RTC,尤其適用于物聯(lián)網(wǎng)和電源關鍵應用。以Epson的RX8111, RX4111, RX8010SJ 等為例,將RTC電路與32.768 kHz晶振集成到模塊中,具有如下的優(yōu)勢:

·RX8111CE

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RX8111是一款擁有I2C接口和溫度補償功能的新型實時時鐘芯片,RTC模塊體積很小,具有內(nèi)置的頻率調(diào)整后的32.768 kHz晶體單元和自動電池切換功能。還配備了時間戳功能,用于記錄和存儲時間信息。適合用于工廠自動化設備,辦公設備,手持終端,安全設備和其他小型電子產(chǎn)品等產(chǎn)品。

·RX4111CE

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RX4111是一款擁有SPI接口和溫度補償功能的新型實時時鐘芯片,RTC模塊體積很小,具有內(nèi)置的頻率調(diào)整后的32.768 kHz晶體單元和自動電池切換功能。還配備了時間戳功能,用于記錄和存儲時間信息。適合用于工廠自動化設備,辦公設備,手持終端,安全設備和其他小型電子產(chǎn)品等產(chǎn)品。

·RX8010SJ

3c6b989a-cd70-11ef-9434-92fbcf53809c.png3c8ae22c-cd70-11ef-9434-92fbcf53809c.png3c96ff30-cd70-11ef-9434-92fbcf53809c.png

1.高可靠性及穩(wěn)定性,采用內(nèi)置32.768KHz晶體,減輕用戶對電路匹配的負擔和環(huán)境對晶體電路的影響。

2.軟件對于系統(tǒng)的工作狀態(tài)需要進行監(jiān)控,以保證數(shù)據(jù)的正確和可靠性。8010 提供一個標志 VLF,該標志位的主要功能是檢測內(nèi)部晶體是否停振,當系統(tǒng)受到干擾或重新上電復位,VLF 就有可能被置位。獨立的RTC模塊可以作為完全獨立的看門狗來監(jiān)控執(zhí)行期間的軟件。

3.SOP 8 小型化封裝, 引腳兼容NXP,Maxim/Dallas等多家RTC。用戶可在現(xiàn)有的電路上方便應用測試。

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4.由于振蕩器電路采用密封封裝,外部無法觸及高阻抗觸點,因此可承受惡劣的環(huán)境條件,如潮濕和灰塵污染。晶體和RTC電路的距離非常小降低了對雜散信號耦合的敏感性。

5.時鐘精度5 /-23PPM,由EPSON工廠出廠時每片調(diào)整,以保證精度要求。

5.2 松下電池

作為RTC的備用電源,松下紐扣電池很受歡迎。一顆穩(wěn)定的電池所帶來的效果,會大大延續(xù)產(chǎn)品的使用壽命。

3ce94286-cd70-11ef-9434-92fbcf53809c.png

松下的一次性紐扣電池CR2032,它的特性如下:

· 體積?。害?0毫米,厚度3.2毫米

· 恒定電源電壓:3.0 V

·容量:225 mAh

·高可用性

·知名品牌:Panasonic

下圖為松下常見的CR-2032電池,在20°常溫環(huán)境下,配合Epson nA級別RTC,可以達到15年以上持續(xù)供電,保持產(chǎn)品在任何情況下,是RTC備電的穩(wěn)定的后勤保障。

3d011140-cd70-11ef-9434-92fbcf53809c.png

而這一切的秘密,來源于松下電池的低內(nèi)阻。

?內(nèi)阻是指電流通過電池時所受到的阻力。電池的內(nèi)阻是化學電源的一個極為重要參數(shù),它直接影響電池的工作電壓,工作電流,輸出的能量與功率,從功率和能量輸出的角度來看化學電源的內(nèi)阻越小越好。

?電池內(nèi)阻與材料(正負極材料,隔膜,電解液等),結構以及裝配過程有關。一顆“好”的電池應該保證在產(chǎn)品的后期,也要保持低內(nèi)阻,才能確保其產(chǎn)品的穩(wěn)定性。

?另外,松下還擁有全業(yè)界最穩(wěn)定的一次鋰氟化碳電池(BR電池)系列,溫度范圍更廣,持續(xù)放電能力更強。

致謝:本文部分內(nèi)容轉(zhuǎn)發(fā)自愛普生電子元器件官方微信公眾號。

02

RTC時鐘芯片+松下電池,獲松下電器機電官微轉(zhuǎn)載。

松下官微轉(zhuǎn)載原文如下:

3d7f4dda-cd70-11ef-9434-92fbcf53809c.png3db7730e-cd70-11ef-9434-92fbcf53809c.png

致謝:本文部分內(nèi)容轉(zhuǎn)發(fā)自松下電器機電官方微信公眾號。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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