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    能量收集型无线火焰探测器参

      发?#38469;?#38388;:2018-03-15 09:24

      能量收集型无线火焰探测器参考设计(以下简称设计)是世健国际贸易(上海)有限公司参照GB15631-2008《特种火灾探测器》并按照物联网思维设计的一种结合低功耗蓝牙(

      设计仅需依靠自然光或室内灯光的照射就能够满足?#20302;?#20379;电,无需拿下设备充电或更换电池,也无需连接电源线,在光照充足?#20063;?#38388;断的情况下仅依靠一块25mm×53mm的光伏板就能稳定的为整个?#20302;吵中?#25552;供电力,它在200Lux的光照度下大约能够提供55uW的电能,用户可以根据具体应?#36152;?#26223;来选择不同的光伏板。在夜晚或光照不充足的时候也可以额外增加一块纽扣电池作为备用电源来给?#20302;?#20379;电,一颗CR2032可以使设备连续工作180个夜晚。设计还额外提供了一个MicroUSB供电口,用户可以使?#36152;?#30005;宝为设备供电以便于在?#25215;?#22330;景灵活快速的搭建火焰探测器。

      当把光伏板置于光照度充足的环境下,EnergyHarvestingPMIC即开始把从光伏板中收集的电能存入能量存储电容Cvstore中,待Cvstore的电压达到设定的阈值,便开始给整个?#20302;?#20379;电,同时PMIC从光伏板中获得的电能再源源?#27426;?#30340;充入Cvstore中,所以关键点就在整个?#20302;?#30340;电能消耗上要做到消耗小于输入才能维持整个?#20302;?#30340;电量收支平衡。在典型的EnergyHarvesting应用中Cvstore的电容容量大约为200uF,这样的电容大小能够维持一个MCU加一个低功耗

      被信号触发后使用中断把MCU唤醒,之后再进行数据采集和发送。整个?#20302;?#22312;深度睡眠下的待机电流是非常低的,通常根据

      数量和工作模式的不同从几个uA到十几uA不等,此时PMIC的电能输入远大于电能消耗,所以这段时间是Cvstore进行充电的过程。当周期性的数据采集和数据发送事件或

      并进行BLE发送,此时?#20302;?#30340;电流可能达到几十mA,Cvstore积攒的大部分电能会被很快消耗殆尽,?#20302;?#35201;在Cvstore存储的电能消耗殆尽前完成数据采集和发送并再次进入到深度睡眠模式,这样使得Cvstore可以再次从光伏板充电为下一次触发事件准备?#36152;?#36275;的电能。

      的数据,当得到了一定量的数据后MCU开始通过特定的算法来判断此次触发是真正的火焰信号还是虚假信号(其他热源或光源干扰)。MCU会通过BLE把此次触发的结果发送到后台以达到报警的目的,然后整个?#20302;?#20250;再次进入到深度睡眠等待下一次触发。

      电源部分使用小型多串型光伏面板供电,为下一级的电源管理芯片(PMIC)提供电源输入。电源管理芯片(PMIC)采用Cypress多?#20301;?#24471;国际奖项的EnergyHarvesting系列中的S6AE101A,此款PMIC是Cypress设计推出的能量收集系?#34892;?#29255;中的一款。S6AE101A的静态电流只有250nA、启动功?#25163;?#26377;1.2uW,即使在只有100Lux的低光照?#28982;?#22659;下该PMIC仍旧能够从光伏板中获取电能输入。S6AE101A把从光伏板中获得的电能通过芯片内置的开关电?#21453;?#20837;到能量存储电容Cvstore中,当电容的电压达到了预设的电压?#27573;?#20869;,芯片就打开内?#38752;?#20851;电路让电容对负载进行供电。当光照度不足以为PMIC提供足够供电时,PMIC会从光伏板供电切换到备?#38376;?#25187;电池供电(可选)。S6AE101A还拥有OverVoltageProtection(OVP)过压保护,当输入电压大于5.4V时,PMIC的过压保护就会开启,以防芯片收到过压损害。S6AE101A的封装尺寸只有3mm×3mm,非常适合微型化的设备设计。

      采用ePY12111humanmotionrejection(5.00um)和ePY12211rejectionchannel(3.91um)用以判断运动、太阳光等虚假信号对于火焰探测器的误触发。ezPyro是英国Pyreos推出的数字接口超低功耗热电红外

      、模拟前端、15位ΔΣ模数转换、数字滤波器、FIFO以及中断唤醒控制等部分,同时5.65mm×3.7mm×1.55mm的封装也大幅减小了设计整体体积尺寸。

      ,而采用抗干扰性更强的工业级别I2C数字接口。通过I2C接口MCU可以对芯片进行片内的高通滤波、低通滤波、采样率等参数的配置,以及芯片工作模?#20581;?#37319;样通道的设置等非常简便,用户不再需要在外围搭建高通低通滤波器等器件,节省空间也节省成本,中断触发的数据采集模式也无需MCU每时?#38752;潭即?/p>

      接收数据。ezPyro在采样时电流消耗最低仅有3.2uA,在低功耗空闲时的待机电流更是只有1.8uA。在性能方面高信噪比和灵敏度加上快速反应时间使得

      设计的主控芯片采用Cypress的PSoC4-BLE。PSoC4-BLE是基于Cortex-M0内核的集超低功耗、丰富接口、丰富片内资源、BLE于一身的MCU。在深度睡眠(DeepSleep)模式下PSoC4-BLE待机电流仅为1.3uA,对于微型光伏板供电或纽扣电池供电的应用来说非常适合。PSoC4-BLE片内集成了非常丰富的资源和外设,除了目前MCU上比较常见的数字接口、ADC等,PSoC4-BLE还集成了运算放大器、CapSense电容触摸、UDB(UniversalDigitalBlock)等。值得一提的是PSoC4-BLE还集成了Balun,因此BLE部分的天线匹配电路的设计变得非常简单,不再需要一堆电容电感计算阻抗等高频特性,片外只需一个电容一个电感便完成了天线匹配电路的设计,十分便捷。

      整个设计顺应最新的IoT物联网思想,实现了超低能耗、清洁能源环保节能、无需布线、无需充电、BLE、超小体积于一体的火焰探测器。设计符合《GB15631-2008特种火灾探测器》中30秒内发出报警的要求,用户可根据实?#26159;?#20917;自行研发后台报警?#20302;场?/p>

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