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

玩转VBAT,电源设计常见陷阱99%都能轻松避开!

合宙LuatOS 来源:合宙LuatOS 作者:合宙LuatOS 2025-11-14 15:58 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

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,确保您的设计既高效又可靠。

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

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

    1599

    浏览量

    69421
  • 物联网
    +关注

    关注

    2939

    文章

    47312

    浏览量

    407573
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

    决胜IoT续航战!一文读懂电源管理芯片五大关键指标

    99%的时间在休眠?你的物联网设备缺一颗会省电的PMIC!深度解析静态电流、集成度、能量采集兼容性等选型硬核标准,结合智能水表、资产追踪器等真实案例,助你避开待机耗电陷阱,打造数年免维护的爆款设备!
    的头像 发表于 11-20 14:23 79次阅读

    迅为Hi3403开发板极速启航 | 手把手带你玩转核心例程,轻松上手AI视觉!

    迅为Hi3403开发板极速启航 | 手把手带你玩转核心例程,轻松上手AI视觉!
    的头像 发表于 11-19 13:56 1190次阅读
    迅为Hi3403开发板极速启航 | 手把手带你<b class='flag-5'>玩转</b>核心例程,<b class='flag-5'>轻松</b>上手AI视觉!

    揭秘VBAT电源设计陷阱的全方位规避策略

    VBAT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
    的头像 发表于 11-14 15:48 68次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>VBAT</b>:<b class='flag-5'>电源</b>设计<b class='flag-5'>陷阱</b>的全方位规避策略

    低成本AI边缘计算盒子DIY:基于迅为RK3568和开源模型,轻松玩转智能识别

    低成本AI边缘计算盒子DIY:基于迅为RK3568和开源模型,轻松玩转智能识别
    的头像 发表于 11-12 13:42 1233次阅读
    低成本AI边缘计算盒子DIY:基于迅为RK3568和开源模型,<b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>玩转</b>智能识别

    皮线光缆选购指南:避开3大陷阱,选对“光速通道”

    )。 G.657A2光纤:抗弯曲性强,适合室内布线(如家庭宽带)。 避坑指南: 室内场景必须选G.657A2,否则弯曲处信号衰减超标。 室外自承式光缆可选用G.652D+抗弯曲涂层,兼顾成本与性能。 陷阱2:忽视护套材料 护套层直接影响光缆寿命,常见材料对比: 案例:某酒
    的头像 发表于 11-09 17:44 1033次阅读
    皮线光缆选购指南:<b class='flag-5'>避开</b>3大<b class='flag-5'>陷阱</b>,选对“光速通道”

    嵌入式入门必看!迅为RK3568 V2.0升级,新手也能轻松玩转

    嵌入式入门必看!迅为RK3568 V2.0升级,新手也能轻松玩转
    的头像 发表于 10-28 13:26 183次阅读
    嵌入式入门必看!迅为RK3568 V2.0升级,新手也能<b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>玩转</b>

    AI/嵌入式转行,华清远见虚拟仿真系统帮你避开3个无效学习陷阱,牢记岗位导向逻辑

    ”的核心差异:校园学知识,转行学“能变现的技能”。今天拆解3个最致命的误区,帮你避开“学完无岗可投”的陷阱。误区1把“理论积累”当“技能掌握”,颠倒学习优先级很多人转行
    的头像 发表于 10-17 16:22 198次阅读
    AI/嵌入式转行,华清远见虚拟仿真系统帮你<b class='flag-5'>避开</b>3个无效学习<b class='flag-5'>陷阱</b>,牢记岗位导向逻辑

    气密性检测仪厂家选择指南:避开踩坑陷阱,找到最适合的合作伙伴

    现实往往更复杂。让我们深入探讨如何在众多选择中找到真正适合的合作伙伴。一、行业真相:不为人知的选择陷阱陷阱一:精度数据的包装艺术几乎每个厂家都会宣称自己的设备精度
    的头像 发表于 08-26 11:56 374次阅读
    气密性检测仪厂家选择指南:<b class='flag-5'>避开</b>踩坑<b class='flag-5'>陷阱</b>,找到最适合的合作伙伴

    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

    避开99%的TF卡陷阱!实测揭秘“数据刺客”真面目

    市场宣传的“极速传输”与现实使用中的龟速读写,数据无故丢失……这些矛盾背后,是“数据刺客”在作祟。本文以多场景实测为镜,照出陷阱原形,为你指明安全路径! TF卡 (全称TransFlash Card
    的头像 发表于 08-14 17:30 1508次阅读
    <b class='flag-5'>避开</b><b class='flag-5'>99</b>%的TF卡<b class='flag-5'>陷阱</b>!实测揭秘“数据刺客”真面目

    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 1682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?

    电商API常见错误排查指南:避免集成陷阱

    ,帮助您高效避免集成陷阱。内容基于真实电商API实践,确保可靠性和实用性。 一、常见错误类型 电商API集成中,错误往往源于认证、数据、限流等环节。以下是高频问题: 认证失败错误 当API请求未通过身份验证时,系统返回错误码如401或
    的头像 发表于 07-11 14:21 1786次阅读
    电商API<b class='flag-5'>常见</b>错误排查指南:避免集成<b class='flag-5'>陷阱</b>

    小米智能插座评测拆解 10年前的小米智能插座 用料比现在99%的同类产品都能

    小米智能插座评测拆解 10年前的小米智能插座 用料比现在99%的同类产品都能
    的头像 发表于 06-12 09:28 3441次阅读
    小米智能插座评测拆解 10年前的小米智能插座 用料比现在<b class='flag-5'>99</b>%的同类产品<b class='flag-5'>都能</b>打

    必看!15个C语言常见陷阱及避坑指南

      C语言虽强大,但隐藏的“坑”也不少!稍不留神就会导致程序崩溃、数据异常。本文整理15个高频陷阱,助你写出更稳健的代码!   陷阱1:运算符优先级混淆  问题:运算符优先级不同可能导致计算顺序错误
    的头像 发表于 03-16 12:10 1373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: <b class='flag-5'>避开</b>无源元件的<b class='flag-5'>陷阱</b>