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        低功耗有毒氣體探測器設計方案

        作者: 時間:2012-12-05 來源:網絡 收藏

        使用65 nA/ppm的典型傳感器響應,可以通過下式將輸出電壓轉換為一氧化碳的ppm:

        采用差分輸入ADC時,只需將2.5 V基準電壓輸出端連接到ADC的AIN-端,從而消除公式3中的2.5 V項。

        電阻R4使跨導放大器的噪聲增益保持在合理水平。R4的值需權衡兩個因素:噪聲增益的幅度和暴露于高濃度氣體時傳感器的建立時間誤差。對于本電路,R4 = 33 Ω,由此可計算噪聲增益等于380,如公式4所示。

        跨導放大器的輸入噪聲應乘以此增益。ADA4505-2的0.1 Hz至10 Hz輸入電壓噪聲為2.95 μV p-p,因此輸出端的噪聲為:

        該輸出噪聲相當于1.3 ppm p-p以上的氣體濃度,這種低頻噪聲難以濾除。幸好傳感器響應非常慢,因此由R5和C6構成的低通濾波器可以具有0.16 Hz的截止頻率。此濾波器的時間常數為1秒,與傳感器的30秒響應時間相比可忽略不計。

        Q1為P溝道JFET.電路啟動時,柵極電壓為VCC,晶體管斷開。系統關斷時,柵極電壓降至0 V,JFET開啟,使RE端和WE端保持相同的電位。當電路再次啟動時,這可以大大改善傳感器的開啟建立時間。

        該電路由兩節AAA電池供電。使用二極管提供反向電壓保護會浪費寶貴的電能,因此本電路使用P溝道MOSFET (Q2)。該MOSFET通過阻塞反向電壓來保護電路,施加正電壓時導通。MOSFET的導通電阻小于100 mΩ,因此它引起的壓降遠小于二極管。除AAA電池以外,降壓-升壓調節器ADP2503還允許使用最高5.5 V的外部電源。在省電模式下工作時,ADP2503的功耗僅38 μA.由L2、C12和C13構成的濾波器可消除模擬電源軌產生的任何開關噪聲。連接外部電源時,該儀表不是通過一個電路來斷開電池,而是利用一個插孔以機械方式斷開電池,從而避免電能浪費。

        使用AAA電池時,正常情況(未檢測到氣體)下的總功耗約為100 μA,最差情況(檢測到2,000 ppm CO)下的總功耗約為428 μA.如果該儀表與一個微控制器相連,在不進行測量時可進入待機模式,則電池壽命可達1年以上。

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