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LPC2142的低功耗有源RFID手持機設計

作者: 時間:2011-09-07 來源:網(wǎng)絡 收藏
2.2 復位電路

本文引用地址:http://2s4d.com/article/155805.htm

  為保證系統(tǒng)能夠可靠復位,采用專用的復位芯片CAT809進行系統(tǒng)的復位。復位電路如圖4所示。

  

復位電路

  2.3 電量檢測電路

  電量檢測電路采用內(nèi)部的A/D轉(zhuǎn)換器。A/D的參考電壓Vref由電源電壓+3.3 V通過電阻分壓得到,如圖5所示。參考電壓的理論值是2.533 V,由于鋰電池的電壓最高可達4.2 V(滿充時),此時超出了A/D轉(zhuǎn)換器的量程,所以需要對該量程進行擴充。解決辦法是,將鋰電池的輸出電壓(圖中為3.7 V)通過兩個一樣的電阻進行分壓,將分壓后的電壓進行檢測,轉(zhuǎn)換得到的電壓值應該乘以2。

  2.4 充電與靜電防護電路

  

充電與靜電防護電路

  如圖6所示,系統(tǒng)采用鋰電池和USB的VBUS兩路電源供電。兩路電源匯合后接入鋰電池充電芯片MAX1551的輸入腳,對電池進行充電。/CHG腳為充電狀態(tài)指示引腳,未充滿時呈高阻態(tài),充滿時輸出低電平。充電期間,微處理器通過檢測這一引腳的狀態(tài)來判斷充電是否完成,并將充電狀態(tài)顯示在LCD上。為避免靜電對微處理器造成損壞,需要對USB接口電路進行靜電防護,這里采用的芯片是SN65220。

  2.5 電壓轉(zhuǎn)換模塊

  

電壓轉(zhuǎn)換電路

  系統(tǒng)對電源的轉(zhuǎn)換效率以及電源芯片的靜態(tài)電流要求比較高。轉(zhuǎn)換效率越高,芯片的靜態(tài)電流越小,則同等條件下系統(tǒng)的電池使用時間就越長。電壓轉(zhuǎn)換電路如圖7所示。采用凌力爾特公司的DC-DC轉(zhuǎn)換芯片LTC3530和LTC3525-5V,在電池的可供電電壓范圍內(nèi),其效率在80%以上,最高可達90%以上;并且具有使能引腳,方便進行電源管理,可得到系統(tǒng)所需的+3.3 V和+5 V電源電壓。為保證系統(tǒng)在關機時仍然可以通過開機鍵進行開機,需要對微處理器單獨供電,這里采用轉(zhuǎn)換芯片LP2985。

  2.6 鍵盤電路

  

鍵盤電路

  鍵盤電路采用鍵盤管理芯片CH452A,如圖8所示。通過I2C接口與MPU進行通信,機的開關機鍵采用一個分立按鍵實現(xiàn),與按鍵并聯(lián)的0.1μF電容可以消除抖動。



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