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1、 紅外遙控節(jié)能開關(guān)插座的設(shè)計(jì)定型摘要:實(shí)現(xiàn)了一種全集成可變帶寬中頻寬帶低通濾波器,討論分析了跨導(dǎo)放大器-電容(OTAC)連續(xù)時(shí)間型濾波器的結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)和具體實(shí)現(xiàn),使用外部可編程電路對(duì)所設(shè)計(jì)濾波器帶寬進(jìn)行控制,并利用ADS軟件進(jìn)行電路設(shè)計(jì)和仿真驗(yàn)證。仿真結(jié)果表明,該濾波器帶寬的可調(diào)范圍為126 MHz,阻帶抑制率大于35 dB,帶內(nèi)波紋小于05 dB,采用18 V電源,TSMC 018m CMOS工藝庫(kù)仿真,功耗小于21 mW,頻響曲線接近理想狀態(tài)。關(guān)鍵詞:Butte0 引言 隨著電器產(chǎn)品待機(jī)能耗的迅速增長(zhǎng),家庭和社
2、會(huì)付出了太多的代價(jià),中國(guó)節(jié)能認(rèn)證中心對(duì)家庭待機(jī)能耗做過的調(diào)查顯示,待機(jī)能耗占到家庭電力消耗的10左右,僅以電視機(jī)為例,平均每臺(tái)電視機(jī)的待機(jī)能耗是807W,按每天待機(jī)2小時(shí)大約耗電0016度。待機(jī)能耗引起的資源和環(huán)境問題越來越受到社會(huì)的廣泛關(guān)注,為此國(guó)際能源署提出了“1瓦計(jì)劃”,到2010年實(shí)施1瓦的待機(jī)能耗行動(dòng)。該計(jì)劃得到歐盟和美國(guó)的積極響應(yīng),并簽署協(xié)議承諾逐年降低待機(jī)能耗,各國(guó)相繼推行了強(qiáng)制性法規(guī)(例如2003年歐盟委員會(huì)正式啟動(dòng)了“歐洲理智能源計(jì)劃”,2005年6月歐盟發(fā)表了關(guān)于能源效率的綠皮書,2006年美國(guó)實(shí)施了“白標(biāo)機(jī)制”等)。智能開關(guān)插座因其方便節(jié)能,受到了國(guó)外消費(fèi)者的廣泛歡迎,目
3、前智能開關(guān)插座正在成為新節(jié)能產(chǎn)品的研究熱點(diǎn)。 紅外遙控節(jié)能開關(guān)插座是采用歐盟技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的針對(duì)電視機(jī)的一款智能開關(guān)插座,本文闡述了紅外節(jié)能開關(guān)插座的硬件電路設(shè)計(jì)、軟件算法設(shè)計(jì),以及對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行的白黑盒定型測(cè)試,給出了自動(dòng)開關(guān)插座的設(shè)計(jì)和定型方案,消費(fèi)者利用它可以對(duì)家中一些需要不斷開關(guān)的電器進(jìn)行自動(dòng)斷電控制,而不需要拔掉插頭。1 紅外節(jié)能開關(guān)插座的硬件設(shè)計(jì)11 紅外節(jié)能開關(guān)插座的工作原理 紅外節(jié)能開關(guān)插座是指采用在規(guī)定空間距離范圍內(nèi),發(fā)出紅外線使開關(guān)插座開啟或關(guān)閉,延時(shí)一定時(shí)間后自動(dòng)斷開電源的設(shè)備。
4、160; 外節(jié)能開關(guān)插座具有自動(dòng)斷電功能,主要是利用負(fù)載的輸入電壓在待機(jī)與開機(jī)兩種狀態(tài)下的有效波形差異較大進(jìn)行工作。負(fù)載在待機(jī)狀態(tài)所取的有效波形是指在一個(gè)周期內(nèi),絕對(duì)值大于閾值部分所占的大??;負(fù)載設(shè)備在開機(jī)狀態(tài)所取的有效波形部分是指在一個(gè)周期內(nèi),波形方向與待機(jī)狀態(tài)同向,絕對(duì)值大于閾值部分所占的大小。 設(shè)電視機(jī)負(fù)載輸入電壓波形峰峰值一半處為波形的閾值,如果絕對(duì)值大于閾值則認(rèn)為是高電平;如果絕對(duì)值小于閾值則認(rèn)為是低電平。電視機(jī)的待機(jī)狀態(tài)或開機(jī)狀態(tài),輸入電壓波形在單周期內(nèi),絕對(duì)值大于閾值波形所占的比值通常在1:2之上,使得負(fù)載輸入電壓波形可以被采樣電路所采樣,采樣
5、的數(shù)值在單片機(jī)存儲(chǔ)器中也可對(duì)應(yīng)表示為二進(jìn)制數(shù)據(jù)。因此,設(shè)計(jì)紅外節(jié)能開關(guān)插座的原理圖如圖1所示,它是由MCU控制電路、檢測(cè)電路、比較電路、關(guān)斷電路、紅外接收電路、開關(guān)插頭電路和電源電路等部分構(gòu)成的智能開關(guān)插座。12 檢測(cè)電路的設(shè)計(jì) 在紅外節(jié)能開關(guān)插座的硬件電路設(shè)計(jì)中,檢測(cè)電路負(fù)責(zé)檢測(cè)負(fù)載電視機(jī)輸入端處于不同狀態(tài)下的電壓波形,并將采樣到的波形數(shù)據(jù)送入后級(jí)放大電路,經(jīng)過放大后的波形數(shù)據(jù)再交由比較電路和單片機(jī)進(jìn)行分析處理,檢測(cè)電路的電路原理圖如圖2所示。 線圈是采樣負(fù)載輸入電壓波形的重要器件,根據(jù)電磁學(xué)理論,忽略線圈邊緣散場(chǎng),且假
6、定中心為均勻磁場(chǎng)的情況下,由式(1)可計(jì)算出的檢測(cè)電路線圈匝數(shù)為O5,5匝。 式中:N為線圈匝數(shù)(單位:匝);B為管子聚焦中心磁感應(yīng)強(qiáng)度(單位:G);l為偏轉(zhuǎn)線圈的有效長(zhǎng)度(單位:cm);I為流過線圈的電流(單位:A);為偏轉(zhuǎn)線圈軸線中心點(diǎn)與偏轉(zhuǎn)線圈直徑的夾角。 一般來說,線圈的匝數(shù)和電壓成正比關(guān)系,減小線圈匝數(shù)有助于電壓波形的采樣,不利于電壓波形的穩(wěn)定;增加線圈匝數(shù)在一定程度上可以提高電壓波形的采樣穩(wěn)定性,但采樣精確度又會(huì)有所降低。為了從估算值中準(zhǔn)確確定檢測(cè)電路線圈的匝數(shù),需要對(duì)開關(guān)插座進(jìn)行變線圈匝數(shù)的試驗(yàn),以尋找最佳的線圈匝數(shù)。
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