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設計聽覺?微小的PMIC提高電池壽命

電子設計 ? 來源:電子設計 ? 作者:電子設計 ? 2020-10-26 21:49 ? 次閱讀

By: 克里斯蒂娜楊

博客,馬克西姆綜合

聽力被稱為下一個大的消費對象,通過聲音控制、噪聲消除、語音放大甚至實時語言翻譯等應用來增強聽力和理解。 展望未來,這些早期微型計算機將比助聽器和其他聽力設備涵蓋更多。 目前正在開發具有心率監測和其他生物特征測量、活動跟蹤甚至個人識別等功能的便攜式儀器。

在設計可聽到的應用程序方面最大的挑戰可能來自于它們的微小形式因素。 想想耳塞吧——它比你的拇指還小,它仍然可以發出豐富的聲音,電池壽命長。 其他設計要求:

高效的電力管理

記憶力增強

更快的處理

更高的精確度

高融合水平

低物料清單(BOM)成本

不用說,對于可聽到的設計來說,電源電池管理是困難的。 由于hearables只能支持微小的電池,他們需要非常精確的燃料計來評估和最大化電池壽命,以防止突然或早期關閉。 對于電池管理,Maxim提供了其高度精確的模型量規電池燃料表IC,這節省了成本和空間,因為它們不需要電流電阻和其他外部組件。

電源管理方面,電路應緊湊、高效、低靜態電流。 理想情況下,它們應該支持多種電池類型,并提供不同電路塊所需的各種鋼軌。 考慮到微型形式因素,理想的便攜式電源管理集成電路PMIC)應集成多種功能,如調節和充電。 一個寬的輸入電壓范圍是必不可少的,如果你想支持各種電池類型在他們的全部范圍(完全充電到接近空)。 同樣重要的是,PMIC有獨立的調節器,它通過允許單個電力軌道適合特定的系統需求來提高解決方案的效率。

由于耳塞的體積很小,所以需要功率低、效率高、體積小的PMIC。

新的空間約束設計PMIC

馬克西姆已經推出了兩個新的超低功耗PMIC,以解決可穿戴設備、可穿戴設備和其他空間受限的物聯網(物聯網)應用的挑戰,鋰離子電池的挑戰。 max77650和 max77651PMIC將LED指示器的調節器、充電器和當前調節器集成到19.2mm2 空間-不到現有組件組合大小的一半。 相比之下,大多數使用鋰離子電池的產品的PMIC依賴于額外的離散組件。 根據馬克西姆移動解決方案業務部門的執行業務經理Scott Kim的說法,這些PMIC真正獨特的是它們的單電感多輸出(SIMO)降壓調節器。 該SIMO調節器提供三個獨立的可編程功率軌道從一個電感,150米低損耗(LDO)調節器,和三個電流接收器驅動器,減少整體組件計數,同時最大限度地利用可用的板空間。 集成電路提供了一些關鍵優勢:

Lowest standby power: 0.3μA, with 5.6μA operating current

高效率:3輸出SIMO通道和LDO延長鋰離子電池壽命

最小的解決方案大小:由于多通道SIMO調節器,組件計數減少

這種配置的調節器提供了高度精確的功率調節,延長了鋰離子電池的壽命,高效率,同時減少了功耗。 為了靈活和易于使用,每個輸出自動假定BUCK、Boost或BUCK-Boost操作模式。 此外,這些方面都是可編程的:

VOUT從0.8V到5.25V

峰值電感電流

可編程電源上/下排序

The MAX77650 and MAX77651 還具有低功率線性充電器,提供安全充電的設計,有小電池。 充電器功能包括:

可編程快速充電電流7.5mA至300m

精確的終止電流降至0.75mA

電池調節電壓,可編程從3.6V到4.6V

評估工具包可用于兩個PMIC,因此您可以測試驅動它們為您的下一個可聽到的設計。

審核編輯 黃昊宇

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