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你(们)好
我的客户使用8544进行 PIR 传感器设计。 它们使用 CRxxxx 纽扣电池 为8544和连接 IC 供电。 当连接 IC 进行射频传输时、高功率会增加电池内部电阻上的压降、并降低 TLV8544和连接 IC 的 VCC 电源。 此时、整个系统容易检测到错误。
您是否曾看到过这种现象? 以及如何解决该问题。
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你(们)好
我的客户使用8544进行 PIR 传感器设计。 它们使用 CRxxxx 纽扣电池 为8544和连接 IC 供电。 当连接 IC 进行射频传输时、高功率会增加电池内部电阻上的压降、并降低 TLV8544和连接 IC 的 VCC 电源。 此时、整个系统容易检测到错误。
您是否曾看到过这种现象? 以及如何解决该问题。
您好、Harry、
[~报价 userid="493642" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1124716/tlv8544-detection-error-increal-why-supply-voltage-drops/4173227#4173227"]当纽扣电池电压降至低电平时、检测错误会增加的原因是什么?答案很简单:当依靠纽扣电池电压使用单电源时、电路中需要伪接地以防止 OPAMP 输出进入饱和状态。 伪接地也用作比较器的参考信号。 由于这个伪接地是通过分压器从纽扣电池电压中导出的、因此当纽扣电池电压下降时、伪接地也会下降。 这会导致电路的工作点发生大规模变化、并最终使电路工作不正常。
压降的另一个入口是 PIR 传感器本身、它抑制电源电压变化的能力非常有限。
因此、在这种电路中需要广泛的电源电压去耦和低通滤波。
这种滤波的原理是发送器仅在非常短的时间内开启、并且滤波能够抑制发送器引起的短电压骤降。 因此、滤波的时间常数必须远高于发送器的有效时间。
问题的另一个原因可能是纽扣电池本身。 纽扣电池正在老化、欧姆值越来越高。 此外、当纽扣电池随着时间的推移放电时、欧姆值会变得越来越高。 那么、它无法再提供高发送器电流、但需要更长的时间才能从高电流需求中恢复。 唯一的补救办法是用一个新的纽扣电池代替纽扣电池。
Kai