那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

如何使用1V運算放大器延長電化學傳感器的電池壽命從而延長運行時間

星星科技指導員 ? 來源:ADI ? 作者:ADI ? 2022-12-15 14:35 ? 次閱讀

在本設計解決方案中,提出了一種為乙醇傳感器供電的新型架構。該架構采用MAX40108 1V運算放大器,大幅降低待機電流和工作模式下的平均電流,將電池壽命延長40%以上。

介紹

電化學傳感器隱藏在眾目睽睽之下。最常見的是血糖傳感器,數百萬糖尿病患者用它來控制血糖水平。其他應用包括氣體傳感器,如一氧化碳和一氧化碳2傳感器、水質(電導率、pH 值等)傳感器、用于機油降解的酒精傳感器,甚至用于檢測爆炸物的傳感器。

電化學傳感器的大多數應用都是便攜式和電池供電的。雖然家用一氧化碳傳感器通常只能使用5到7年,但可能需要大約每六個月到一年更換一塊新電池。為了延長電池壽命,制造商使用最新的低功耗設備,這些設備從電池中消耗的電流最小。美信集成的毫微功耗技術?開發的唯一重點是最小化靜態電流。在待機或活動模式下電流消耗小于一微安的任何器件都被視為毫微功耗器件。毫微功耗產品的示例包括穩壓器、運算放大器、監控器、實時時鐘微控制器

由于許多電化學傳感器需要固定偏置才能正常工作,因此它們給電池壽命帶來了額外的負擔。在此設計解決方案中,我們將介紹一種新穎的架構,通過大幅降低待機電流和活動模式下的平均電流,使電池壽命幾乎翻倍。我們將使用 SPEC 電化學乙醇傳感器來說明這種架構。

電化學傳感器操作

本設計解決方案中的乙醇傳感器是電化學氣體傳感器,其產生的電流與氣體的體積分數成比例。它是一種三電極裝置,其中乙醇在工作(或傳感)電極(WE)處測量。對電極(CE)完成電路,而參比電極(RE)在電解質中提供穩定的電化學電位,不會暴露于乙醇中。對于SPEC傳感器,對RE施加+600mV偏置電壓。

傳統傳感器系統架構

在電池供電的傳感器系統中偏置傳感器并測量乙醇濃度的傳統架構。雖然傳感器可以一直工作到0.9V,但信號調理和MCU需要1.8V。該電壓由升壓轉換器產生,如毫微功耗MAX1722x系列。在這樣的系統中,MCU及其集成的ADC僅處于活動狀態以進行測量,但升壓轉換器和信號調理(運算放大器)電路始終導通,因為它們用于產生RE所需的偏置電位。

根據實驗室測量,當今系統在 1.8V 時消耗 150.8μA 待機電流,平均電流為 164.4μA,在工作模式下占空比為 0.1%。這里的待機電流是指電路為保持傳感器偏置而消耗的電流以及MCU可能消耗的任何關斷模式電流。每當MCU處于活動狀態并且無線部分正在傳輸時,電流都可以達到14mA左右。由于MCU只是偶爾處于活動狀態,因此平均電流將取決于MCU處于活動狀態的頻率或占空比。在0.1%占空比下測得的平均電流為164.4μA。當然,在較高的占空比下,平均電流會更高。雖然0.1%占空比可能看起來很低,但它確實與實際應用相對應。例如,如果測量值每小時傳輸一次(持續200ms),則占空比為0.005%,但是,如果測量值每五分鐘傳輸一次,則占空比為0.066%。

全新創新架構

使用Maxim Integrated的MAX40108 1V運算放大器,可以直接由電池為信號調理供電。

由于傳感器和信號鏈始終處于活動狀態,因此直接從電池為其供電會降低毫微功耗提升的輸出電流,從而降低整個系統的電流要求。MCU仍將由升壓穩壓器供電,但它僅在進行測量時才處于活動狀態。否則,它大多處于待機狀態。

(幾乎)電池壽命延長一倍

如上所述,傳統的傳感器電路消耗150.8μA的待機電流和164.4μA的平均電流。用MAX40108代替信號調理電路,待機電流降低至81.9μA,降低45%,平均電流降低至95.7μA,降低41.79%。因此,使用MAX40108 1V運算放大器的系統的電池壽命幾乎是傳統系統的兩倍。表 1 總結了實驗室結果。

待機電流 (μA) 平均電流(微安)
傳統 1.8V 運算放大器 150.8 164.4
MAX40108 1V運算放大器 81.9 95.7

雖然如上所述,0.1%是一個非常現實的占空比,但值得一提的是,即使在更高的占空比下,電池節省仍然相當可觀。例如,即使整個電路處于工作狀態,每20秒傳輸200ms (1%占空比),1V信號鏈也將比1.8V傳統運算放大器節省近25%的成本。

結論

電化學傳感器(如本設計解決方案中的乙醇傳感器)需要恒定的偏置電壓才能工作。此要求意味著系統永遠不會進入完全待機或睡眠狀態,并且將始終消耗電流。但是,通過使用1V信號鏈而不是傳統的低壓1.8V信號鏈,電池壽命可以大幅延長,幾乎翻倍。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 傳感器
    +關注

    關注

    2553

    文章

    51407

    瀏覽量

    756627
  • 運算放大器
    +關注

    關注

    215

    文章

    4970

    瀏覽量

    173573
  • 電池
    +關注

    關注

    84

    文章

    10679

    瀏覽量

    131336
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    谷泰微發布GT834X系列高性能低壓運算放大器

    計。 GT834X系列運算放大器不僅具備出色的性能,還擁有較低的功耗。它們支持2.2V至5.5V的單電源供電,同時也適用于±1.1V至±2.75V
    的頭像 發表于 01-09 14:27 ?142次閱讀

    高速運算放大器的應用場景 運算放大器電路中的反饋機制

    高速運算放大器的應用場景 1. 模擬信號處理 高速運算放大器在模擬信號處理領域扮演著重要角色。它們被廣泛應用于音頻放大、視頻信號處理、傳感器
    的頭像 發表于 12-18 17:37 ?907次閱讀

    運算放大器的輸入輸出特性 運算放大器的噪聲分析與抑制

    運算放大器的輸入輸出特性 1. 輸入特性 運算放大器的輸入特性主要體現在其輸入阻抗和輸入偏置電流上。 輸入阻抗 :理想的運算放大器應具有無限大的輸入阻抗,以避免對信號源產生負載效應。實
    的頭像 發表于 12-18 15:45 ?544次閱讀

    運算放大器和普通放大器的區別

    在電子電路設計中,放大器是必不可少的組件之一。它們用于增強信號的幅度,以便進行進一步的處理或傳輸。運算放大器和普通放大器是兩種常見的放大器類型,它們在應用、性能和設計上有著顯著的差異。
    的頭像 發表于 12-18 15:31 ?586次閱讀

    運算放大器的基本原理 運算放大器的應用實例

    運算放大器的基本原理 1. 基本結構 運算放大器通常由兩個輸入端(反相輸入端和非反相輸入端)、一個輸出端以及電源端組成。內部結構包括差分放大器、增益級和輸出級。 2. 差分
    的頭像 發表于 12-18 15:25 ?985次閱讀

    安森美電化學傳感與無線傳輸解決方案助力遠程醫療

    電化學傳感技術與遠程 醫療 監控提供更好的 患者護理質量 在當今先進的技術時代,電化學傳感器的普及和重要性正在迅速增長,量化化學物質可提高醫學和環境科學、工業材料和食品加工等不同領域的
    發表于 12-10 19:21 ?566次閱讀
    安森美<b class='flag-5'>電化學</b><b class='flag-5'>傳感</b>與無線傳輸解決方案助力遠程醫療

    認識運算放大器

    ,現已作為基本的電路元件出現在電路圖中 運算放大器可構成的電路有:電壓比較、反相放大器、同相放大器、電壓跟隨、加法器、積分
    的頭像 發表于 11-19 10:26 ?647次閱讀
    認識<b class='flag-5'>運算放大器</b>

    電化學氣體傳感器信號放大調試經驗

    好氣體和氣罩,流量計建議調試0.5L/min~1L/min,待信號電壓輸出VOUT的電壓穩定后,將這個電壓標注為滿量程。 建議:如果想要傳感器的數據更線性,建議多標定一個點,正常市場上的氣體傳感器是標定零點和滿量程點,你可以增加
    發表于 11-16 11:26

    如何判斷運算放大器的同相反相

    運算放大器(Operational Amplifier,簡稱Op-Amp)是一種具有高增益、高輸入阻抗和低輸出阻抗的集成放大電路。它廣泛應用于模擬信號處理、信號放大、濾波設計、
    的頭像 發表于 09-05 11:24 ?1928次閱讀

    同相運算放大器的應用場景

    等功能。在電子電路設計中,同相運算放大器的應用非常廣泛,包括但不限于信號處理、傳感器接口、數據轉換、控制系統等。 同相運算放大器的基本原理 同相運算放大器的基本原理基于
    的頭像 發表于 09-05 11:16 ?847次閱讀

    運算放大器開環增益的影響因素及應用

    運算放大器(Operational Amplifier,簡稱Op-Amp)是一種具有高增益、高輸入阻抗、低輸出阻抗的模擬集成電路。它廣泛應用于模擬信號處理、數據轉換、傳感器信號調理等領域。運算放大器
    的頭像 發表于 07-30 09:21 ?3258次閱讀

    LMV951 1V 2.7MHz零交叉軌至軌輸入和輸出運算放大器數據表

    電子發燒友網站提供《LMV951 1V 2.7MHz零交叉軌至軌輸入和輸出運算放大器數據表.pdf》資料免費下載
    發表于 06-17 09:52 ?0次下載
    LMV951 <b class='flag-5'>1V</b> 2.7MHz零交叉軌至軌輸入和輸出<b class='flag-5'>運算放大器</b>數據表

    利用二氧化碳激光在葉片上打印電化學傳感器

    3D打印制造電化學傳感器不僅提升了設計自由度和制造速度,還可將廢料作為基板實現再利用。
    的頭像 發表于 05-20 09:08 ?542次閱讀
    利用二氧化碳激光<b class='flag-5'>器</b>在葉片上打印<b class='flag-5'>電化學傳感器</b>

    一種基于熵驅動雙足DNA walker的微米電極電化學傳感器

    超微電極是一類一維尺寸在微米或亞微米級的一類電化學傳感器,具有尺寸小、傳質速率快、時-空分辨率高等多種優勢,因此被廣泛應用于電化學研究和傳感器開發等領域。
    的頭像 發表于 04-15 11:18 ?1131次閱讀
    一種基于熵驅動雙足DNA walker的微米電極<b class='flag-5'>電化學傳感器</b>

    什么是理想的運算放大器運算放大器的基本應用

    運算放大器廣泛適用于各種物聯網家用電器和其它電子應用領域的各類用途。例如,運算放大器用于放大來自傳感器和測量儀器的模擬信號。
    發表于 03-22 11:43 ?2851次閱讀
    什么是理想的<b class='flag-5'>運算放大器</b>?<b class='flag-5'>運算放大器</b>的基本應用
    大发888官方 46| 鼎龙百家乐官网的玩法技巧和规则| 真人百家乐源代码| 定结县| 百家乐官网缩水| bet365直播| 百家乐官网和的打法| 大发888城官方下载| 永利百家乐官网赌场娱乐网规则| 申博太阳城官网| 网上百家乐官网真的假| 大发888娱乐城下载新澳博| 网络百家乐官网路子玩| 百家乐赌博分析网| 波音网百家乐官网合作| 速博百家乐官网的玩法技巧和规则| 876棋牌游戏中心| 三元风水24山水法| 手机bet365| 揭秘百家乐百分之50| 百家乐官网视频游戏双扣| 澳门百家乐长赢打| 百家乐官网微笑玩法| 大发888代理| 大佬百家乐官网的玩法技巧和规则| 大发体育| 澳门百家乐战法| 百家乐官网庄闲机率分析| 万达百家乐娱乐城| 现场百家乐官网机| 皇冠在线代理| 百家乐返点| 缅甸百家乐官网龙虎斗| 大发888 备用6222.co| 百家乐园游戏庄闲| 百家乐官网算牌皇冠网| 盈得利百家乐娱乐城| 百家乐官网游戏解码器| 凌龙棋牌游戏大厅| 百家乐游戏机博彩正网| 澳门百家乐官网海星王娱乐城|