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          利用PSoC1實(shí)現(xiàn)基于WPC協(xié)議的電力發(fā)送器設(shè)計(jì)

          作者: 時(shí)間:2012-09-19 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          1, 無線充電概述

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/176187.htm

            無線充電技術(shù)在消費(fèi)類市場表現(xiàn)出巨大的潛力。在不使用連線的情況下給電子設(shè)備充電不但可為便攜式設(shè)備用戶提供一種便利的解決方案,而且還讓廣大人員能夠?qū)ふ业礁邉?chuàng)新性的問題解決方法。許多電池供電型便攜式設(shè)備均能受益于這種技術(shù),從手機(jī)到電動汽車不一而足。

            目前,無線充電技術(shù)主要有兩個(gè)聯(lián)盟A4WP和。A4WP是以三星和高通牽頭的6家企業(yè)成立了無線充電聯(lián)盟,而主要有TI、三星、HTC、LG、海爾等109家成員。主要是采用線圈耦合的方式來能量轉(zhuǎn)移,目前主要為5W產(chǎn)品的低功耗應(yīng)用制定規(guī)范,也在嘗試為高功率產(chǎn)品制定規(guī)范。它可在一個(gè)平面上為多個(gè)電器進(jìn)行充電,充電板的發(fā)射端與充電產(chǎn)品接收端距離為5毫米。而A4WP正在促進(jìn)共振方式無線充電技術(shù)的發(fā)展。充電板與智能機(jī)裝置擁有同樣頻率的共振線圈,通過共振來充電,因此即便智能手機(jī)不與充電板接觸也可進(jìn)行充電。另外,該技術(shù)無需考慮電波,可為多臺智能產(chǎn)品同時(shí)充電,并可通過非金屬表面的物體進(jìn)行充電,使用起來非常方便。

            除了兩大聯(lián)盟的技術(shù)方式外,也存在其他幾種充電方式,比如以Wildcharge、Duracell兩家公司為主的傳導(dǎo)式充電、Powermat和Palm的無線充電技術(shù),以及以Powercast公司為代表的RF射頻充電技術(shù)等等,但無線充電方式還遠(yuǎn)不止這些。

            2,WPC介紹

            3,

            器(其通常為一個(gè)平面用戶將接收器放置在上面)連接至電源。符合WPC標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備線圈起到了一個(gè)50%占空比諧振半橋的作用,其輸入為19-VDC(±1 V)。如果電力接收器需要或多或少的功率,則線圈頻率會發(fā)生變化,但會保持在110到 205kHz 之間,具體取決于功率需求。

            如第二部分介紹,電力器的關(guān)鍵電路是用于向電力接收器傳輸電力的一次線圈、驅(qū)動一次線圈的控制單元以及解調(diào)一次線圈電壓或者電流的通信電路。圖2是采用Cypress的對一次線圈的控制及驅(qū)動電路,它采用的是A1。

          圖2, WPC電力發(fā)送器驅(qū)動電路

            圖2, WPC電力發(fā)送器驅(qū)動電路

            其中,LM5107是線圈驅(qū)動芯片, 20N06HD是MOSFET管,Cp(約為100nF)是電路所有電容總和,Lp是一次線圈,A1設(shè)計(jì)中其值為24uH。

            電力發(fā)送器的通信部分主要為解調(diào)來自電力接收器的電壓信號,并解析數(shù)據(jù)包。通信過程中采用的是差分雙向編碼(differential bi-phase encoding)方式,每個(gè)碼元持續(xù)時(shí)間開始時(shí)電平都發(fā)生躍變,如果在半個(gè)碼元持續(xù)時(shí)間后電平再次躍變,則代表1;而在整個(gè)碼元持續(xù)時(shí)間內(nèi)電平不發(fā)生躍變,則代表0.如下圖3所示:

          圖3,WPC通信編碼

            圖3,WPC通信編碼

          在PSoC Designer中的原理圖如下圖4所示,

          圖4,PSoC Designer設(shè)計(jì)原理圖

            圖4,PSoC Designer設(shè)計(jì)原理圖

            從上圖可以看到,對線圈的驅(qū)動控制采用的是PWM模塊PWMDB8_1,其與Port2_5和Port2_7相連以驅(qū)動控制LM5107芯片。 解調(diào)來自電力接收器的電壓信號,使用了4個(gè)元件(Decode_Timer,PGA_1, COMP_1和OneShot_1), Decode_Timer模塊用來計(jì)時(shí),PGA_1對接受到的微笑信號放大, COMP_1把模擬信號變數(shù)字信號,OneShot_1對信號進(jìn)行同步并產(chǎn)生中斷,軟件就根據(jù)Decode_Timer計(jì)算的OneShot_1兩次中斷的時(shí)間間隔來解碼。當(dāng)兩次中斷間隔為:

            1T----解碼為邏輯1

            1.5T----如果第一次收到1.5T間隔的中斷,解碼為兩個(gè)bit,邏輯1和邏輯0

            如果第二次收到1.5T間隔的中斷,解碼為邏輯0

            2T---解碼為兩個(gè)邏輯0

            這里“T”為1bit傳輸時(shí)間

            其軟件實(shí)現(xiàn)如下所示:

            cur_time = Decode_Timer_COMPARE_REG;

            if (cur_time > prev_time)

            {

            delta = 250 - cur_time;

            delta += prev_time + 1;

            }

            else delta = prev_time - cur_time;

            //estimate the delta between next samples taking into accoun timer overflow

            prev_time = cur_time;

            if ((delta > ONE_T_LOWER) (delta ONE_T_UPPER))/*1T*/

            {

            //ADD_BIT(1,WPTdata);


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