术语和定义
参考
对于相关的文件和软件,请访问:
https://www.dialog-semicondoduments.c雷电竞官网登录om/products/greenpak.
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作者:Nazar Sliunchenko
介绍
本应用笔记描述了SLG47105V高压GreenPak IC,该高压GreenPak IC配置为自动空气清新剂的控制单元,减少了外部元件的数量并添加了新功能。根据SC Johnson,Glade的制造商,这种喷雾的目的是:
GLADE®自动喷雾图1提供您的浴室具有清单不会消失的信心。自动释放的香水创造了一个具有更高的环境,更少担忧。每当你需要受控的香料爆发时,只需使用升压按钮,使新鲜血液徘徊,但是气味没有。(来源:https://www.glade.com/en/雷电竞官网登录products/sprays/automatic-spray.)
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该装置可以设置为每9,18或36分钟喷射,或者用户可以通过推动升压按钮喷射。图2.显示最初的印刷电路板(PCB)包含1个IC,8个电阻,4个电容器,1二极管和由4个MOSFET晶体管构建的H桥。本应用笔记提供了一种替代设计,可将组件减少到1 IC,1个电阻和1个电容,降低成本并简化设计。它还提供了将被动红外线(PIR)运动传感器连接为触发器。在这种情况下,该设备仅在检测到运动时仅喷射,间隔不小于9,18或36分钟。
在原始设计中,电机的时间延迟为1秒钟。但是,电机速度依赖于电压,通常需要小于1秒钟才能喷涂。在这种情况下,电动机将机械地被迫停止,导致通过H桥的巨大电流。这需要使用更强大的晶体管,提高设备的总成本并显着降低电池寿命。由于目前的保护,所拟议的设计中不存在这些问题。
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示意图和设计
在这种设计中,SLG47105V在规范下工作。该装置由两个串联连接的两个AA尺寸电池供电,当电池低时,为新鲜和2.5 V时提供3 V.SLG47105V的高压性能保证仅为3 V,但在该设计中,输出电流不高于240 mA(通过电流保护保证),并且两个H桥并联连接。这使我们能够降低H桥输出电阻,因此设备可以在3 V以下方便操作。
示意图可以在图3中找到。对于HV GreenPak设计,请参阅图4。
该设计有五个控制输入和电流传感器的一个模拟输入:
PIN#2 - Boost按钮,尽管设定的时间延迟,仍可以喷涂
PIN#3 - PIR传感器输入
PIN#5 - 电流传感器输入
PIN#17 - 功率控制;高点,当低时
PIN#19 - 时间选择2
设计操作
CNT0 / DLY0 / FSM0宏小区(MF0的一部分)提供了9分钟的时间延迟。它可以配置为用于周期性喷雾的计数器/ FSM,或者当使用PIR传感器作为触发时的一个拍摄(参见宏小区配置小节)。DFF 14(MF0的一部分)和DFF 2被配置为频分频器(除以2),从而分别提供两个18和36分钟的时间间隔。
3位LUTS 0,3,4和8(MF2的一部分)以及2位LUT0用于解码四通开关SW1的位置,允许我们在设备上电并选择所需的位置时间延迟以及通过按压升压按钮SW2来绕过延迟。
CNT1 / DLY1以及3位LUT7(MF1的两部)设计,设计为延迟开启电源15秒,防止在设备上电后立即喷射用户。
CNT2 / DLY2(MF2的一部分)设置为一个拍摄,通过HV OUT打开电机1秒。这导致设备喷雾。然后CNT3 / DLY3(MF3的一部分)给出了向电动机(也通过HV OUT)反转电机的信号,将设备设置为初始位置。
在这种设计中,两个HV输出并联工作,并且它们的输出引脚必须外部连接:PIN9到PIN7和PIN10到PIN8。
CCMP0用于保护输出级从高于240 mA的电流保护。
CCMP0之后添加过滤器以滤除可能在感测高电流的同时出现的尖峰和纹波。
电机的1秒钟延迟向前延迟,1秒钟以反向设计用于低电池操作。当电池新鲜时,喷雾少于1秒钟,并返回初始位置。在这种情况下,电机将机械阻挡,电流消耗将显着上升。这可能会损坏输出阶段。但是,设计的电流保护将防止这种情况发生并延长电池寿命。
所有时间依赖的微小区都是从2.048 kHz的单个振荡器时钟,除以512。
宏小区配置
特性 |
PIN 2. |
PIN 3,17,19和20 |
销5. |
销7,8,9和10 |
---|---|---|---|---|
I / O选择 |
数字输入 |
数字输入 |
模拟输入/输出 |
数字输出 |
输入模式OE = 0 |
与施密特触发器有数字 |
与施密特触发器有数字 |
模拟输入/输出 |
没有任何 |
输出模式OE = 1 |
没有任何 |
没有任何 |
模拟输入/输出 |
高端和低端 |
电阻器 |
10k. |
1M |
漂浮的 |
- |
电阻值 |
拉下 |
拉下 |
漂浮的 |
- |
OCP Deglitch时间启用 |
- |
- |
- |
没有达到的时间 |
OCP重试的控制延迟 |
- |
- |
- |
延迟492μs. |
In2. |
In1 |
IN0. |
2位LUT0 |
3位Lut0 |
3位lut3 |
3位lut4 |
3位LUT7 OUT |
3位lut8 |
3位lut9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0. |
0. |
0. |
0. |
0. |
0. |
0. |
逆变器 |
0. |
0. |
0. |
0. |
1 |
1 |
0. |
0. |
1 |
1 |
0. |
|
0. |
1 |
0. |
1 |
0. |
0. |
0. |
1 |
0. |
|
0. |
1 |
1 |
0. |
0. |
1 |
0. |
0. |
0. |
|
1 |
0. |
0. |
- |
0. |
0. |
0. |
1 |
0. |
|
1 |
0. |
1 |
- |
1 |
0. |
0. |
0. |
0. |
|
1 |
1 |
0. |
- |
0. |
0. |
0. |
0. |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
- |
0. |
0. |
0. |
0. |
0. |
特性 |
DFF 2. |
DFF 14. |
---|---|---|
类型 |
DFF /闩锁 |
- |
模式 |
达夫 |
达夫 |
第二个Q选择 |
没有任何 |
- |
nset / nreset选项 |
没有任何 |
没有任何 |
初始极性 |
低的 |
低的 |
Q输出极性 |
倒(NQ) |
倒(NQ) |
特性 |
16位CNT0 / DLY0 / FSM0(MF0) |
8位CNT1 / DLY1(MF1) |
8位CNT2 / DLY2(MF2) |
8位CNT3 / DLY3(MF3) |
---|---|---|---|---|
类型 |
cnt / dly. |
- |
- |
- |
模式 |
一拍
(对于PIR传感器触发操作)
柜台/ FSM.
(定期操作) |
延迟 |
一拍 |
一拍 |
计数数据 |
2159. |
59. |
3. |
3. |
边缘选择 |
升起 |
升起 |
升起 |
落下 |
Dly Init。价值 |
初始0. |
初始0. |
初始0. |
初始0. |
输出极性 |
非倒立(出) |
倒(Nout) |
非倒立(出) |
非倒立(出) |
模式信号同步。 |
旁路 |
旁路 |
旁路 |
旁路 |
钟 |
OSC0 / 512. |
OSC0 / 512. |
OSC0 / 512. |
OSC0 / 512. |
特性 |
过滤器/边缘DET |
---|---|
类型 |
筛选 |
输出极性 |
非倒立(出) |
特性 |
OSC0. |
---|---|
控制引脚模式 |
断电 |
OSC电源模式 |
自动电源 |
时钟选择器 |
osc. |
'clk'预测者 |
1 |
'Out0'第二分隔线 |
1 |
'out1'第二分隔线 |
1 |
特性 |
CCMP0. |
---|---|
睡觉Ctrl. |
汽车 |
出极性 |
倒出 |
在+收益 |
X4 |
连接 |
|
VREF源选择 |
来自寄存器的静态 |
在来源中 |
96 MV. |
特性 |
HV OUT CTRL0. |
HV OUT CTRL1 |
---|---|---|
转换率 |
电机驱动缓慢 |
电机驱动缓慢 |
HV OUT模式 |
半桥 |
半桥 |
模式控制 |
in-in. |
in-in. |
热关机 |
使能够 |
没有任何 |
结论
这个应用笔记显示了通过使用SLG47105高压GreenPak设计在自动空气清新剂中使用的控制单元的改进和更低成本版本的容易。通过减少外部元件计数来实现较低的成本,并添加电流传感器延长电池寿命并保护设备免受输出的过电流和短路。此外,添加触发器(无论是PIR运动传感器,简单的开关或任何其他外部设备)通过防止在没有人周围时防止喷涂来改善器件操作,从而节省电池并节省喷涂液体。