用电池带动单片机控制锂电池充电,耗电快吗

地震震源深度只有12千米,灾区人口密集,达265人每平方千米。
埃博拉在非洲西部肆虐,虑及其传播能力,若不做好准备,其感染范围
一罐煤气爆炸的威力,其当量约等于145公斤TNT,3000颗手雷。
干电池耗电快摩擦可“复活”
日&&&&阳江新闻网&&&&&&&
干电池耗电快是许多干电池使用者的烦恼。几个月前,嫌有线鼠标碍事的市民小王,新买了一个无线鼠标。三天后,正当他在游戏中肆意厮杀时,鼠标却突然&罢工&。检查发现,原来是干电池的电耗尽了。那以后,几乎每隔三五天,小王就要换一对干电池,而一对干电池最起码要1块钱。仔细一算账,小王发现,无线鼠标挺&烧&钱,长久下去真的&养&不起。
其实,不能用的干电池只要花点小功夫就能再现生机。市区三环路一家全国连锁超市售货员告诉记者,只要将看似没电的干电池,放在衣服上摩擦10分钟左右,就可以让干电池再度&复活&。因为干电池主要是凭借化学反应产生电流。电池没电时,多是因为电流不顺畅,其实干电池内部还有许多没有反应完全的化学成分。因此,只要摩擦片刻,让摩擦产生的热量传递到电池内部,就可助电池内尚未反应的成分顺利产生化学反应,从而产生电量。
而针对家用干电池长久放置不用,电量会自然减少的问题,该售货员介绍,对于暂时不用的干电池,可以在电池的负极上涂一层薄薄的蜡油,再用废弃的报纸将其包起来放在塑料袋中,放置在干燥的地方,可有效地防止电池跑电;或者用真空袋将干电池包好,放在电冰箱里保存,可以有效地防止电量流失,延长使用寿命。杨丽芳
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电池供电单片机系统延长使用时间的几点有效措施
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电池使用时间可以这样计算吗?
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一个500 mAh的电池供电.电路板工作电流是15mA。一秒工作2次,一次工作2ms, 这个电池可以用多长时间?
我是这样计算的,不知对不对。
500mAh& &=&&500mA3600000ms = 15mAms
/2/2/= 11.45个月。(除以2ms除以一秒2次,除以3600秒,除以一个月30天,结果是月)。
不知这样算对不对。
谢谢!!!!!
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理想情况是这样的
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不工作的时候是完全关闭的吗?
一点漏电都没有?
你还好算上自然环境下,电池的自放电,
所以要打个7-8折差不多。
上海麟凰电子科技有限公司
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不对,由电池寿命,自放电决定,估计能用24个月以上
电池并联个电解
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大概估计,可以保守点,折算一半好了。
电池放电时间和很多因素有关,例如自放电,例如温度,例如放电电流,例如电池放电残余,例如放电电流的脉冲波形等,理想值基本都要折算到7成,折算到5成更放心一点。
一:我的回帖多数只是猜测/估计/想象,建立在我现有知识结构的理解和分析上,多数都没有动手实际检验过,请斟酌采纳.
二:若对我的技术类主帖或回帖有异议,欢迎讨论,拒绝过激攻击或辱骂,否则全站追杀屏蔽发帖,后果自负.
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一秒工作2次,一次工作2ms
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实际电路的工作时间会远大于这个的,电源从上电到稳定都有个过程
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只能估算作为参考,关键还是要考虑电池的自放电,这个测试周期就长了...
不要和疯狗计较,看到疯狗应该远远躲开,免得被咬。
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睡眠模式的电流没考虑进去吗?...1S之内只有2ms*2=4ms.是工作在15mA的..其余的996ms是睡眠模式的吗?.
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1s里只有4ms工作,即占空比为 1 / 250,15mA平均先来只有6uA,所以这个系统耗电的重点可能根本不在正常工作电流,LZ必须重视系统的待机电流及电池自放电电流,或LZ应该提供这种信息,别人才能评估你的算法是否科学。估计LZ是RFID系统吧,一般RFID的发送接收时耗电约10几个MA,但一般RFID系统的待机电流也会有100uA或更高,
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貌似2.4G发送
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热门推荐 /2基于单片机降低电池供电系统功耗的方案 (1)
11:52:13&&&来源:elecfans &&
  20世纪90年代以来,随着集成电路特征线宽的持续缩小以及芯片密度和工作频率的相应增加,降低功耗已经成为亚微米和深亚微米超大规模集成电路设计中的一个主要考虑因素。功耗的增加会带来一系列问题,例如电路参数漂移、可靠性下降、芯片封装成本增加等。因此,系统的功耗在整个系统设计中,尤其是在采用的系统中显得十分重要。
  Microchip公司PIC系列的单片机为设计高性能、低功耗的单片机系统提供了很好的解决方案。下面从低功耗设计方法及具体例子来介绍PIC低功耗应用。
  1 低功耗设计方法
  为使系统工作在低功耗状态,必须正确设置单片机的配置及工作方式。下面结合最常用的PIC12、PIC16等单片机介绍低功耗系统的设计方法。
  1.1 基本设计方法
  有许多技术可以降低系统的功耗,最常用的是Sleep模式。程序执行一条SLEEP指令,便进入了休眠(Sleep)模式。要Sleep模式下,晶振停止振荡,而此时单片机在3V电源条件下,只有1μA的电流。系统工作时,单片机可以采用看门狗或外部事件周期性地唤醒单片机,利用电子开关为系统提供电源,以减少系统待机功耗,延长电池使用时间。
  单片机的工作频率和功耗的关系也很大,频率越高,功耗越大。在采用32kHz晶振、3V工作电压时,PIC12、PIC16等系列单片机的典型工作电流只有15μA;而采用4MHz晶振、5V工作电压时,单片机的典型工作电流达到几mA。在许多低功耗的场合,采用低速晶振实现低功耗非常有效。如果单片机采用RC振荡,还可以通过I/O口的操作改变振荡电阻,从而改变单片机工作频率,达到节能的目的。如图1所示,1个I/O引脚可以在等待状态下将并联电阻R1去掉,降低单片机工作频率。当单片机需要工作时,可将I/O引脚设置为输出并输出高电平,从而提高振荡频率。
  1.2 振荡电路设计
  在单片机系统设计中,振荡电路的设计是十分重要的一个环节。PIC系列单片机的典型振荡电路如图2所示。
  一般情况下,设计人员按照厂家给出的参数表进行选择。如果系统能够正常工作,也就不再进行改进了。其实,这是不合适的。因为Microchip的单片机根据型号和版本的不同,工作电压在直流2.5~5.5V的范围内,汽车级温度可以在-40~-125℃范围内,而参数表中只给出了有限的几种情况,实际环境参数会对振荡电路的性能产生很大的影响。如高温、低电压可减小振荡环路增益,而从降低振荡频率或者难以启动;低温、高电压可以使环路增益变大,从而使晶振过驱动,产生损坏的潜在危险或者振荡电路工作的高次谐波频率上升,加大。因此,如何正确设计系统的振荡电路十分必要。对于PIC系列单片机,一般的设计步骤如下:
  ①选择晶振。根据系统需要的振荡频率进行晶振的选择。此外,晶振的工作温度和频率稳定度也是十分重要的指标。
  ②选择振荡器类型。PIC系列单片机有RC、LP、XT、HS等振荡模式。除RC模式外,振荡模式的选择实际上就是环路增益的选择。低增益对应低振荡频率,高增益对应高振荡频率。一般根据实际需要的工作频率可参考数据手册来选择。
  ③选择C1、C2。理想的情况是,保证系统在高温和最低工作电压下能够正常工作,使得电容在数据手册推荐的范围内最小。同时选择C2比C1大一些以加大相移,使其有利于振荡电路的上电启动。
  ④选择Rs。在以上参数都已经选定后需要决定Rs的大小。简单的办法是让系统工作在最低温度和最大电压情况下,此时得到的应该是时钟电路最大输出幅度。用示波器观察引脚OSC2的输出波形(注意,示波器的探头将给电路引入一个电容,一般为几pF),如果发现正弦波的峰(接收Vdd处)和谷(接收Vss处)被削平或压扁,说明驱动过载,需要在OSC2和C2间加入1个电阻Rs,一般1kΩ左右或小于1kΩ。Rs不宜过大,过大将使得输入和输出产生隔离,从而产生较大的噪声。当发现需要一个较大的Rs才能消除过驱动时,可以增加负载电容C2来补偿。C2一般选择在15~33pF之间。
  系统振荡电路的设计对系统的稳定性、功耗等影响很大。一般情况下,系统从Sleep状态下唤醒时,振荡电路最难启动(尤其系统工作在高温、低压、低频的情况下)。此时,电阻Rs有利于振荡电路的启动,因为廉价的碳膜电阻容易产生白噪声,从而帮助电路起振。此外,选择C2稍大于C1以增大相移,也有利于电路起振。
编辑:什么鱼
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