0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

揭秘VBAT:电源设计陷阱的全方位规避策略

青山老竹农 来源:jf_82863998 作者:jf_82863998 2025-11-14 15:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

VBAT在电源设计中扮演着举足轻重的角色,但其背后的奥秘往往被忽视,导致设计过程中陷阱频现。本文将为您揭秘VBAT的核心知识,并提供全方位的规避策略,助您有效避开电源设计中绝大多数常见陷阱。

物联网开发中,稳定的VBAT供电是设备可靠性的第一道防线。

VBAT管脚是嵌入式模块的电源输入核心,为整个系统提供能量来源。在Air780EPM等低功耗通信模组中,VBAT供电设计直接关系到系统稳定性、通信性能和续航能力。

本文特别分享VBAT管脚的技术特性、设计要点和实用技巧,帮助工程师朋友避免常见的电源设计陷阱。

wKgZPGkW2nSAbdl6AASaOEJfc3Q246.png


01. 模组管脚

VBAT是Air780EPM模组的对内供电输入管脚,在模组上对应PIN42和PIN43两个管脚。

02. 电源特性

电压范围:3.3V-4.35V;

电流需求:1A以上,所以通常需要并联搭配220μF电解电容或者22μF钽电容,以用于瞬时大电流的输出响应。

03. 电池供电

1)常规型锂电池放电范围是一般是3.2V-4.2V,为了更好地保护锂电池,一般将放电截止电压规定为3.3V;

2)高压型锂电池:放电范围是一般是3.2V-4.35V,一样的原因,为了更好地保护锂电池,一般将放电截止电压规定为3.3V;

3)其它类型的电池:比如锂锰电池、锂亚电池,放电截止电压可能低至2.0V;这种类型的电池需要在系统中增加升压DCDC,使其在放电期间供给模组的电压保持在3.3V以上。

用于这种场景下的升压型DCDC,我们使用过的是ETA1161。

04. 电源供电

这里说的电源,指的是类似于充电器这样的、通过AC/DC转换器为系统供电的电源形式,后面我们统一称这种电源形式为直流电源。

直流电源的供电电压:市场上常见的有5V/9V/12V/18V/24V等,不同的输入电压,选择不同的降压型DCDC。

DCDC的输出电压:建议设置在3.8V,且需要特别注意的是:有些DCDC在上电初始时的输出电压,有可能会上窜到超出设置的输出电压值很多。

比如:设置输出电压为3.8V,上电初始时的输出电压高达6V甚至7V以上。

非常大概率将模组的芯片或射频PA打坏,务必特别注意!

用于这种场景下的降压型DCDC,我们使用过的是JW5357和JW5103。

JW5357:用于输入电压低于18V以下的场景;

JW5103:用于输入电压低于36V以下的场景。

05. 耐压特性

1)长时间的正常工作:不能高于4.5V,包括偶尔的尖峰电压;

为了兼容电池和直流电源两种供电形式,电池电压一般低于4.35V,直流电源经过DCDC降压后一般设置为3.8V输出。因此,模组的正常工作电压范围一般规定为3.3V-4.35V。

2)短时的浪涌尖峰电压:不能高于5V,否则有可能将模组损坏。

3)VBAT处使用的TVS选型建议:TVS应保证VRWM略大于芯片最大工作电压(4.5V),VBR典型值在5.3V左右,最大VBR值建议不超过6V,钳位电压VC尽量小,建议浪涌IPP大于160A,IPP=100A (8*20uS脉冲)的钳位电压约为7.5V。

06. 特别提醒!!!

1)模组正常工作电压范围是3.3V-4.35V

虽然模组正常工作建议的电压范围是3.3V-4.35V,但是模组实际可以开机运行的电压最低可以到2.1V,请特别注意如下提示:

当模组IO电平设置为1.8V和VBAT供电为2.1V且模组可以开机运行时:此时IO电平可以正常保持1.8V——但射频指标,包括发射功率和接收灵敏度,已经严重恶化,甚至无法正常驻网;

当模组IO电平设置为3.3V和VBAT供电为2.1V且模组可以开机运行时:此时IO电平实际输出为2.0V——且射频指标,包括发射功率和接收灵敏度,已经严重恶化,甚至无法正常驻网。

因此,再次强调:模组正常工作建议的电压范围是3.3V-4.35V,过低电压会导致射频指标恶化甚至无法正常驻网。

2)确保VBAT上电时的起始电压小于0.5V

模组上电开机时,需确保VBAT上电时的起始电压小于0.5V,否则可能会因电压临界状态造成模组时序混乱而无法正常开机;关于这一点的详细介绍,会在“开机时序”章节进行详细介绍。

实际应用中最常见的问题是:

掉电关机后短时间内再上电,但是在此期间系统上大电容的电未放完,导致VBAT电压停留在0.5V至2.0V中间,模组主芯片部分功能无法完全关闭,导致再上电时开机时序不符合要求而无法正常开机。

记忆中有做的项目:大电容完全放电完毕用时需要将近30秒左右,非常容易导致陷入"为何无法开机、模组是不是坏了"的长时间分析中。

这里也分享两种常见的余电快速放电电路供参考:

▼ 余电快速放电电路 ▼

第一种:优势是电路简单,缺点是功耗较高且会一直损耗,进而导致放电速度无法设置的太快(放电电阻R4不能使用阻值太小的电阻)。

wKgZPGkW22KADVumAAC_X5e4B48522.png

第二种:优势是只有在断电的情况下才会放电,不会产生额外的功耗,缺点是电路相对复杂,且由于单向导电电路(二极管D1)的存在会导致工作端电压有损耗(二极管压降 0.3V)。

wKgZPGkW21GAaR95AAEgxMYt270676.png

07. VBAT电压可以检测

具体见LuatOS核心库"ADC"章节的介绍:https://docs.openluat.com/osapi/core/adc/

adc.CH_VBAT:

常量含义:VBAT供电电压的通道id;

数据类型:number;

常量取值:-2;

示例代码:adc.open(adc.CH_VBAT)。

示例代码:

wKgZO2kW2z2AYER1AAFOlgXAzlg633.png


今天的内容就分享到这里了~

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电源设计
    +关注

    关注

    31

    文章

    1602

    浏览量

    69443
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    南柯电子|电动机EMC整改:助力干扰抑制到系统防护的全方位突破

    南柯电子|电动机EMC整改:助力干扰抑制到系统防护的全方位突破
    的头像 发表于 11-24 10:19 211次阅读

    储能EMS控制器(3) — 储能系统如何做到快速接入全方位监控?

    工商储能项目进度慢?储能EMS控制器实现全方位监控,一经接入,即可多平台多方位(EMS界面、10.1寸屏、ZWS储能云平台、移动端)同步监控与维护,快速出货,完成项目。简介工商储能因项目和应用场
    的头像 发表于 11-19 11:41 250次阅读
    储能EMS控制器(3) — 储能系统如何做到快速接入<b class='flag-5'>全方位</b>监控?

    玩转VBAT电源设计常见陷阱99%都能轻松避开!

    电源设计中的VBAT如同一把钥匙,掌握它就能打开成功的大门。本文将教您如何玩转VBAT,从而在电源设计中轻松避开高达99%的常见陷阱,确保您
    的头像 发表于 11-14 15:58 225次阅读
    玩转<b class='flag-5'>VBAT</b>,<b class='flag-5'>电源</b>设计常见<b class='flag-5'>陷阱</b>99%都能轻松避开!

    皮线光缆选购指南:避开3大陷阱,选对“光速通道”

    面对市场上琳琅满目的皮线光缆,如何避免“低价陷阱”或“性能过剩”?本文揭秘选购中的关键考量。 陷阱1:混淆光纤类型 G.652D光纤:成本低,但弯曲损耗大,适合长距离传输(如城域网
    的头像 发表于 11-09 17:44 1049次阅读
    皮线光缆选购指南:避开3大<b class='flag-5'>陷阱</b>,选对“光速通道”

    UPS不间断电源:从基础到进阶的全方位解析

    在电力供应不稳定或关键设备对连续运行要求极高的场景中,UPS(不间断电源)已成为保障数据安全、设备稳定的核心设备。本文将从基础概念、应用场景、选型策略、维护保养到品牌对比(以优比施电源为例),系统
    的头像 发表于 10-17 08:40 349次阅读
    UPS不间断<b class='flag-5'>电源</b>:从基础到进阶的<b class='flag-5'>全方位</b>解析

    请问VBAT 引脚主要为哪个模块供电?

    如果RTC模块没有通过VBAT供电,则其状态不确定,导致功耗消耗,影响待机电源的性能。LXT 也不能使用,因为没有电源。在编程过程中调用CLK_WaitClockReady检查LXT功能是否稳定时,会卡住,无法继续。
    发表于 08-22 06:46

    智能与无人设备全方位安全将成为一座巨大金矿——功能安全部分

    智能设备尤其是无人设备的全方位安全性包括三大方面:功能安全、信息安全和时空安全。
    的头像 发表于 07-26 17:14 519次阅读

    全方位优化:RFID智能化工器具库房管理综合解决方案

    本期提出了一套全方位优化的智能化工器具库房管理综合解决方案,通过引入先进的RFID射频识别技术和智能化终端,实现工器具库房管理的智能化、高效化和安全化。
    的头像 发表于 07-17 10:11 574次阅读
    ​<b class='flag-5'>全方位</b>优化:RFID智能化工器具库房管理综合解决方案

    MCU应用设计中,VDD和VBAT引脚如何匹配电池?

    芯片中有很多电源管脚的原因(VDD/VSS/VBAT)芯片中有很多的电源管脚(VDD/VSS/VBAT),简而言之,原因如下:芯片作为一个大水池,水池很大,要放满水的时候,比如只在一个
    的头像 发表于 07-16 15:36 1755次阅读
    MCU应用设计中,VDD和<b class='flag-5'>VBAT</b>引脚如何匹配电池?

    揭秘Air780EPM开发陷阱:20个避坑指南与最佳解决方案

    重复报错、资源过载等“隐形陷阱”消耗大量开发时间。本文基于经验提炼20个关键问题,传授规避技巧与优化方案,让您的代码更健壮。希望能帮助到需要的朋友,欢迎一起学习交流。   最新开发资料详见
    的头像 发表于 05-21 16:04 606次阅读
    <b class='flag-5'>揭秘</b>Air780EPM开发<b class='flag-5'>陷阱</b>:20个避坑指南与最佳解决方案

    LPC1788 VBAT引脚消耗电流大是怎么回事?

    我使用 LPC1788FBD208 芯片,固件使用带备用电池(3 V 锂电池)、MCI(SD 卡)、SPI、2 个 UART 模块的 RTC。有时我发现 I(VBAT)会达到55 mA,即使在断电
    发表于 04-10 06:16

    揭秘:低压大电流开关电源的设计过程

    揭秘:低压大电流开关电源的设计过程摘要:本文简要介绍了有源箱位同步整流正激变换器的原理及主要参数的设计方法,给出了具体的设计公式和样机结果。经理论分析及样机验证,证明了有源籍位同步整流正激变
    发表于 03-25 13:49

    激光锡焊用多少瓦的激光器?大研智造全面解析功率选择策略 —— 从 5W 到 600W,精准匹配不同场景的焊接需

    在激光锡焊领域,激光器功率的选择是决定焊接质量与生产效率的关键因素。大研智造凭借十年行业深耕与超 2000 个客户服务经验,为您全方位剖析功率选择的科学逻辑,助力企业规避因功率选择错误导致的生产损失,实现高效、精准的焊接作业。
    的头像 发表于 03-13 10:10 1087次阅读

    全方位感知,智能化管理:智慧养牛场物联网解决方案

        在现代农业的浪潮中,智慧农业以其高效、精准的管理方式,正逐步改变着传统的农业生产模式。其中,智慧养牛场作为智慧农业的重要组成部分,通过集成物联网、大数据、云计算等技术,实现养殖环境的全方位
    的头像 发表于 03-10 15:48 724次阅读

    AN-348: 避开无源元件的陷阱

    电子发烧友网站提供《AN-348: 避开无源元件的陷阱.pdf》资料免费下载
    发表于 01-13 15:14 0次下载
    AN-348: 避开无源元件的<b class='flag-5'>陷阱</b>