?一、概述
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輪胎氣壓過高或過低都可能導致爆胎發生交通事故。胎壓過低時:輪胎磨損加劇,油耗增進!胎壓過高時:高速行駛急剎容易爆胎!便攜式打氣泵能讓您在戶外也能補充輪胎氣壓,減少意外發生。
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圖1. 便攜式打氣泵
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二、便攜式打氣泵的基本功能
1、具有四種模式選擇(汽車輪胎,摩托車輪胎,自行車輪胎,球類),每種模式均可按需調節預設打氣氣壓大小;
2、多種氣壓單位顯示(PSI,BAR,KPA,kg/cm2),更加清楚直觀氣壓變化;
3、打氣至設定氣壓自動停止,無需時刻注意氣壓變化;
4、內置照明LED燈,和SOS求救燈功能。
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三、一款基于SD80P202的便攜式打氣泵應用方案
本文將重點介紹基于晶華微SD80P202的便攜式打氣泵打氣泵應用。便攜式打氣泵方案框圖如圖2所示。SD80P202芯片資源豐富,工作電壓范圍:2.0V ~ 5.5V,具有三路高精度ADC,能準確測量出氣壓數據;自帶LCD/LED驅動,不需要專門的LCD/LED驅動芯片便可實現LCD/LED顯示;內置VDD電壓檢測,檢測范圍在2.0 ~ 4.9V。只需要很少的外圍元器件就可以實現便攜式打氣泵應用方案,自帶的硬件資源也降低產品研發門檻,縮短項目開發周期。
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圖2. 便攜式打氣泵方案框圖
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四、氣壓傳感器溫度補償
器件的敏感組件內部有微型的可變形硅膜,上面沉積有壓敏電阻,其構成一個惠斯通電橋結構, 如圖3。在施加壓力的作用下,硅膜產生微觀形變,由此引起了在膜邊緣的應力。處于膜邊緣的壓敏電阻,由于壓阻效應(即應力引起電阻變化),當壓力施加于傳感器時,其輸出電壓訊號為:
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ADCount = ( V+ - V- ) / (VIN+ - VIN-) = ΔR / R
基于壓敏器件的原理,壓敏電阻效應本身就是隨溫度變化而不同的。雖然通過惠斯通電橋式的對稱結構,芯片可以自身抵消大部分的受溫度引起的誤差,但是其它的某些誤差,例如在平面結構定義的時候電阻本身相對于膜片位置的不對稱性,都會引起大幅度的壓敏電阻不對稱性,導致最終電橋輸出隨著溫度變化而引起誤差,或者是傳遞曲線中的非線性特征。
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針對壓敏器件靈敏度的溫度補償,傳感器可以串聯低溫飄電阻,如圖5。當電橋電阻隨溫度變化時,施加其上的電壓也同時變化,令其輸出變化得已抵銷,得出:
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ADCount = ( V+ - V- ) / (VR+- VR -) = ΔR / Rref
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因Rref的溫飄比傳感器的R小并且對溫度反應比較規律, 因此可以改善了電橋的溫度系數, 其效果如同定電流測量方式,令靈敏度的溫飄(TSO)可以得到大幅改善。
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?? 圖5. SD80P202測量電路
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五、基于SD80P202便攜式打氣泵原理圖
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圖6. 基于SD80P202的便攜打氣泵原理圖
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六、SD80P202芯片性能特點
??? 高精度 ADC,ENOB=17.6bits@8sps,單個差分通道或者 3 個單端通道 。
??? 低噪聲高輸入阻抗前置放大器,1、12.5、50、100、200 倍增益可選。
??? 8 位RISC 超低功耗 MCU,49條指令,6級堆棧,在2MHz 工作時鐘,MCU部在3V
??? 24K Bytes OTP 程序存儲器,256 Bytes SRAM 數據存儲器。
?? 具有 OTP 低壓燒錄功能。燒錄電壓范圍:2.4V~ 5.5V,可以用于替代外部 EEPROM。
??? 內置 RC 振蕩,無需外部時鐘。
??? 8位TIMER,用于定時中斷。
??? 內置1路UART 通信接口 。
??? 內置硅溫度傳感器,可以單點校正。
??? 18SEG×4COM液晶驅動電路,超低功耗和大驅動能力設計;內含程控升壓模塊,可以在低壓條件下維持高亮顯示, 液晶支持1/2BIAS和1/3BIAS 兩種模式 。
??? 支持LED驅動電路,Sink端驅動電流為60mA 。
??? 輸出五種可選擇穩壓源:2.4V / 2.6V / 2.9V / 3.3V / 4.5V,提供外部傳感器激勵信號。
??? 靈活的電池檢測功能,檢測范圍 2.0V~ 4.9V 。
??? 所有輸入口帶施密特觸發輸入,可以選擇是否使用上拉電阻 。
??? Watch Dog Timer 。
??? 掉電檢測電路和上電復位電路。
??? 工作電壓范圍:2.0V ~ 5.5V。
??? 工作溫度范圍:-40℃~ 85℃。
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七、總結
SD80P202與其他通用MCU相比,在便攜打氣泵應用上可節省大部分外圍元器件,加之高效的軟件技術支持,價格和時間成本上具有較大的優勢。
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輪胎氣壓過高或過低都可能導致爆胎發生交通事故。胎壓過低時:輪胎磨損加劇,油耗增進!胎壓過高時:高速行駛急剎容易爆胎!便攜式打氣泵能讓您在戶外也能補充輪胎氣壓,減少意外發生。
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圖1. 便攜式打氣泵
二、便攜式打氣泵的基本功能
1、具有四種模式選擇(汽車輪胎,摩托車輪胎,自行車輪胎,球類),每種模式均可按需調節預設打氣氣壓大小;
2、多種氣壓單位顯示(PSI,BAR,KPA,kg/cm2),更加清楚直觀氣壓變化;
3、打氣至設定氣壓自動停止,無需時刻注意氣壓變化;
4、內置照明LED燈,和SOS求救燈功能。
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三、一款基于SD80P202的便攜式打氣泵應用方案
本文將重點介紹基于晶華微SD80P202的便攜式打氣泵打氣泵應用。便攜式打氣泵方案框圖如圖2所示。SD80P202芯片資源豐富,工作電壓范圍:2.0V ~ 5.5V,具有三路高精度ADC,能準確測量出氣壓數據;自帶LCD/LED驅動,不需要專門的LCD/LED驅動芯片便可實現LCD/LED顯示;內置VDD電壓檢測,檢測范圍在2.0 ~ 4.9V。只需要很少的外圍元器件就可以實現便攜式打氣泵應用方案,自帶的硬件資源也降低產品研發門檻,縮短項目開發周期。
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圖2. 便攜式打氣泵方案框圖
四、氣壓傳感器溫度補償
器件的敏感組件內部有微型的可變形硅膜,上面沉積有壓敏電阻,其構成一個惠斯通電橋結構, 如圖3。在施加壓力的作用下,硅膜產生微觀形變,由此引起了在膜邊緣的應力。處于膜邊緣的壓敏電阻,由于壓阻效應(即應力引起電阻變化),當壓力施加于傳感器時,其輸出電壓訊號為:
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ADCount = ( V+ - V- ) / (VIN+ - VIN-) = ΔR / R
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圖3. 氣壓傳感器電橋結構
?圖3. 氣壓傳感器電橋結構
基于壓敏器件的原理,壓敏電阻效應本身就是隨溫度變化而不同的。雖然通過惠斯通電橋式的對稱結構,芯片可以自身抵消大部分的受溫度引起的誤差,但是其它的某些誤差,例如在平面結構定義的時候電阻本身相對于膜片位置的不對稱性,都會引起大幅度的壓敏電阻不對稱性,導致最終電橋輸出隨著溫度變化而引起誤差,或者是傳遞曲線中的非線性特征。
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圖4. 典型的溫度壓力曲線
?圖4. 典型的溫度壓力曲線
針對壓敏器件靈敏度的溫度補償,傳感器可以串聯低溫飄電阻,如圖5。當電橋電阻隨溫度變化時,施加其上的電壓也同時變化,令其輸出變化得已抵銷,得出:
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ADCount = ( V+ - V- ) / (VR+- VR -) = ΔR / Rref
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因Rref的溫飄比傳感器的R小并且對溫度反應比較規律, 因此可以改善了電橋的溫度系數, 其效果如同定電流測量方式,令靈敏度的溫飄(TSO)可以得到大幅改善。
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?? 圖5. SD80P202測量電路
五、基于SD80P202便攜式打氣泵原理圖
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圖6. 基于SD80P202的便攜打氣泵原理圖
六、SD80P202芯片性能特點
??? 高精度 ADC,ENOB=17.6bits@8sps,單個差分通道或者 3 個單端通道 。
??? 低噪聲高輸入阻抗前置放大器,1、12.5、50、100、200 倍增益可選。
??? 8 位RISC 超低功耗 MCU,49條指令,6級堆棧,在2MHz 工作時鐘,MCU部在3V
??? 24K Bytes OTP 程序存儲器,256 Bytes SRAM 數據存儲器。
?? 具有 OTP 低壓燒錄功能。燒錄電壓范圍:2.4V~ 5.5V,可以用于替代外部 EEPROM。
??? 內置 RC 振蕩,無需外部時鐘。
??? 8位TIMER,用于定時中斷。
??? 內置1路UART 通信接口 。
??? 內置硅溫度傳感器,可以單點校正。
??? 18SEG×4COM液晶驅動電路,超低功耗和大驅動能力設計;內含程控升壓模塊,可以在低壓條件下維持高亮顯示, 液晶支持1/2BIAS和1/3BIAS 兩種模式 。
??? 支持LED驅動電路,Sink端驅動電流為60mA 。
??? 輸出五種可選擇穩壓源:2.4V / 2.6V / 2.9V / 3.3V / 4.5V,提供外部傳感器激勵信號。
??? 靈活的電池檢測功能,檢測范圍 2.0V~ 4.9V 。
??? 所有輸入口帶施密特觸發輸入,可以選擇是否使用上拉電阻 。
??? Watch Dog Timer 。
??? 掉電檢測電路和上電復位電路。
??? 工作電壓范圍:2.0V ~ 5.5V。
??? 工作溫度范圍:-40℃~ 85℃。
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七、總結
SD80P202與其他通用MCU相比,在便攜打氣泵應用上可節省大部分外圍元器件,加之高效的軟件技術支持,價格和時間成本上具有較大的優勢。
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