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    利用MAXQ3210構建水位監測報警系統

    作者: 時間:2008-05-28 來源:MAXIM-IC 收藏

      環形振蕩器的工作頻率設置在8kHz,實際頻率可能因不同器件而變化。頻率還會隨著溫度和電源電壓的變化而變化,因此,如果應用需要精確定時,則需考慮這些變化因素。在本應用中,頻率的精確性并不重要。 

    本文引用地址:http://www.czjhyjcfj.com/article/83211.htm

      由于處理器在停機模式時,晶體振蕩器不工作,本應用中喚醒必須設置為工作在環形振蕩器下(WTCS = WUTC.2 = 1)。系統也可以使處理器工作在晶體振蕩器下,而喚醒則工作在環形振蕩器下。考慮到對喚醒寄存器的讀/寫操作存在時序差異,本文沒有采用這種方法。 

      低電池電壓檢測

      MAXQ3210配備了低電池電壓檢測電路,將低電池電壓檢測(LBDE)使能位PWCN.1置1,一旦輸入電源VDD降至低電池電壓門限VBF以下,低電池電壓中斷標志位(LBF) PWCN.3將由處理器的硬件置位。如果中斷使能,該中斷標志位將觸發一次中斷,但該中斷在此應用中沒有使用。每次處理器退出停機模式并檢測水位傳感器時,會檢測一次中斷標志位。如果電池電量過低,揚聲器將每次發出8聲蜂鳴聲,然后停止一分鐘,并如此循環。 

      評估板注意事項

      為本應用編寫的程序已在MAXQ3210評估板上進行過測試。在這個開發環境下工作時,需要注意以下事項。第一,需注意處理器工作在環形振蕩器下,通過串口至JTAG板實現與評估板的通信,由處理器調試/JTAG總線完成。JTAG時鐘不能高于處理器時鐘的1/8。如果工作在環形振蕩器的處理器違反這條規定,JTAG接口板將無法與評估板進行通訊。JTAG接口板沒有從評估板上收到恰當信息時,PC機軟件將認為通訊失敗。發生這種情況時,PC機顯示一個錯誤消息,調試器被掛起。在將時鐘源更改為環形振蕩器的程序之前插入一個長延時可以避免這種情況。上電復位時環形振蕩器選擇位RGSL清零。插入這段延時,調試器就有時間在環形振蕩器正常工作之前獲得開發板的控制權。提供延時的程序在源文件中被‘加注釋’,但作為一個解決方案實例被保留在文件中。 

      另外一個需要注意事項是開發板上的MAX5160LEUA數字電位器,當跳線J11短路時,這個器件連接至電壓比較器的輸入端CMPI,該設計為在輸入端加載各種不同的電壓提供了便利。電位器的內部電阻鏈的末端H連接至評估板電源VCC5;另一端L連接至地,滑動端W連接至CMPI。數字電位器的H-L端電阻為50k,阻值比CMPI的高阻輸入(FET輸入)低得多。在本應用中,開發板的短路器J11被去除。數字電位器沒有與CMPI連接,以充分利用其輸入端的高阻特性。 

      雖然對本應用并不重要,但在實際工作環境下,不同類型、品牌的電池在使用時的限制有很大差異。MAXQ3210的低電池電壓檢測門限設置在大約7.2V,這個設定值適合絕大多數堿性電池的應用。一塊新的9V堿性電池在檢測到低電池電壓后會在一段合理的時間內正常報警,而有些電池在極端環境下可能允許的報警時間非常短。 

      對于任何最終投產的產品設計,都必須考慮、檢驗電池類型及外部工作環境。所提供的應用軟件、評估板的揚聲器將通過聲控報警指示電池電量過低,直至電池電量降至系統復位狀態。此時,電池將被耗盡,為了繼續工作就必須更換電池。 

      測試本應用筆記方案時,為了節省電池功耗,去除了開發板的電阻R1和R2。這兩個電阻分別是發光二極管LED D1和D2的限流電阻,該應用不需要LED。 

      結論

      MAXQ3210所包含的諸多功能使其不僅適用于化學檢測器、報警系統以及白色家電等注重成本的電池供電應用,還適用于那些要求高性能、低功耗的應用。內部集成的5V至9V穩壓器、壓電揚聲器驅動器和模擬比較器使系統元器件數量最少。另外,當系統使用單節9V電池供電時,系統內置8kHz的環形振蕩器、低電池電壓檢測電路、20位喚醒定時器和低功耗停機模式等功能可有效支持系統的低功耗工作,延長系統的工作時間。


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