电池寿命
便携式和可穿戴式患者监护仪通常由电池供电。对于消费者而言,电池寿命是购买时需要考量的一个关键因素。电池寿命至关重要,因为大多数患者监护仪都需进行连续测量和监测。电池的供电系统需要仔细分区、严格利用空间、有效利用可用电量。在狭小的空间内更有效地提供功率的同时,实现更多功能,延长时间是很重要的。诸如待机、睡眠、省电、休眠和关机等功能对于降低功耗和延长电池寿命至关重要。唤醒时间和待机功耗对于无线连接解决方案也起着关键作用。
用户可以选择低功耗微控制器(MCU)和模拟集成电路,但如果不优化电源管理就无法在设计中利用大部分最新技术。为应用选择正确的电源架构以提高效率并延长电池运行时间非常重要。
大多数设计人员认为开关控制器或转换器有助于实现高效的电源方案,而低损耗稳压器(LDO)的效率很差。但是LDO拓扑已逐渐优化,它们可提供极低的降压电压。在改善了电池充电器、中轨DC/DC转换器和LDO的前端电源路径后,仍然可使用负荷开关来减少关断电流。例如,无线电模块在深度睡眠或休眠模式下可能消耗超过10 µA的电流。负荷开关可将关机电流降低到仅10 nA(见图2)。
图2:增加低泄漏负荷开关,降低停机电流
电池寿命
便携式和可穿戴式患者监护仪通常由电池供电。对于消费者而言,电池寿命是购买时需要考量的一个关键因素。电池寿命至关重要,因为大多数患者监护仪都需进行连续测量和监测。电池的供电系统需要仔细分区、严格利用空间、有效利用可用电量。在狭小的空间内更有效地提供功率的同时,实现更多功能,延长时间是很重要的。诸如待机、睡眠、省电、休眠和关机等功能对于降低功耗和延长电池寿命至关重要。唤醒时间和待机功耗对于无线连接解决方案也起着关键作用。
用户可以选择低功耗微控制器(MCU)和模拟集成电路,但如果不优化电源管理就无法在设计中利用大部分最新技术。为应用选择正确的电源架构以提高效率并延长电池运行时间非常重要。
大多数设计人员认为开关控制器或转换器有助于实现高效的电源方案,而低损耗稳压器(LDO)的效率很差。但是LDO拓扑已逐渐优化,它们可提供极低的降压电压。在改善了电池充电器、中轨DC/DC转换器和LDO的前端电源路径后,仍然可使用负荷开关来减少关断电流。例如,无线电模块在深度睡眠或休眠模式下可能消耗超过10 µA的电流。负荷开关可将关机电流降低到仅10 nA(见图2)。
图2:增加低泄漏负荷开关,降低停机电流
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