将DS2761或DS2762从活动模式转换到睡眠模式的办法

元器件信息   2024-01-17 10:02   83   0  

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DS2761和DS2762高精度电池监视器为锂离子电池提供监控和保护。这些设备有两种电源模式:活动模式和睡眠模式。在活动模式下,设备持续监控系统并提供Li+保护。在睡眠模式下,这些活动停止。有几个条件可以将设备从活动模式转换到睡眠模式:低DQ、低电压条件和发出Swap命令。还有一组条件可以将设备从睡眠模式转换为活动模式:DQ上升沿,PS下降沿,连接充电器,发出Swap命令。PMOD位、SWEN位、DQ引脚和电池电压的状态影响充电控制(CC)和放电控制(DC)引脚在唤醒时的反应。此应用笔记将提供在所有可能的唤醒场景中发生的情况的详细信息。

介绍

DS2761和DS2762高精度电池监视器为锂离子电池提供监控和保护。这些设备有两种电源模式:活动模式和睡眠模式。在活动模式下,设备持续监控系统并提供Li+保护。在睡眠模式下,这些活动停止。

有几个条件可以将设备从活动模式转换到睡眠模式:低DQ、低电压条件和发出Swap命令。还有一组条件可以将设备从睡眠模式转换为活动模式:DQ上升沿,PS下降沿,连接充电器,发出Swap命令。PMOD位、SWEN位、DQ引脚和电池电压的状态影响充电控制(CC)和放电控制(DC)引脚在唤醒时的反应。本应用笔记提供了在所有可能的唤醒场景中发生的细节。

从睡眠模式过渡到活动模式

表1包含将DS2761/DS2762从休眠模式转换为ActiveMode的所有组合。“睡眠模式”列表明设备转换到睡眠模式的方式。'PMOD'表示PMOD为1,DQ低2秒。“UV”表示电池电压低于欠压阈值(V(UV))。'Swap Command'表示SWEN为1,并且Swap命令被发送到与正在测试的设备不同的网络地址。

“Exit Trigger”列表示导致设备从休眠模式转换到激活模式的原因。导致设备唤醒的四种方法是:PMOD为1,SWEN为0时DQ上升沿,PS下降沿,SWEN为0时附加充电器,设置SWEN位时向被测设备的Net Address发出SwapCommand。

“睡眠前条件”指示状态寄存器的PMOD和SWEN位的设置,DQ线和与V(UV)相关的电池电压。

当从活动模式转换到睡眠模式或从睡眠模式转换到活动模式时,设备的EEPROM和影子RAM不会受到干扰。

表1中列出的每种情况都在下面用相关的波形进行了描述。有些情况下有第二个波形,显示设备在一段时间后重新进入睡眠模式,因为导致设备进入睡眠模式的条件仍然存在。

情况下睡眠模式退出触发睡前条件



PMOD斯文DQV(中)
一个PMODDQ的上升边缘100在V (UV)
BPMODPS下降沿1
0在V (UV)
CPMOD安装充电器100在V (UV)
D紫外线DQ的上升边缘10
& lt; V (UV)
E紫外线PS下降沿


& lt; V (UV)
F紫外线安装充电器000& lt; V (UV)
G紫外线安装充电器
01& lt; V (UV)
H紫外线安装充电器100& lt; V (UV)
紫外线交换命令
11& lt; V (UV)
J交换命令PS下降沿01
在V (UV)
K交换命令PS下降沿110在V (UV)
l交换命令PS下降沿111在V (UV)
交换命令交换命令
11在V (UV)

案例A: PMOD睡眠,DQ上升沿,PMOD = 1, SWEN = 0, DQ = 0, Cell >V(紫外线)
如果PMOD为1,SWEN为0,且电池电压高于V(UV),则DQ线的上升沿导致器件在450µs后进入Active Mode。在睡眠模式下,直流引脚被拉到电池电压,从而禁用PAC+。CC引脚被拉到PAC+,所以当PAC+被禁用时,它是低的。当设备进入Active Mode时,CC和DC被低电平驱动,从而使能PAC+。

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案例B: PMOD睡眠,PS下降沿,PMOD = 1, DQ = 0, Cell >V(紫外线)
如果PMOD为1,DQ较低,且电池电压高于V(UV),则PS引脚上的下降沿导致器件在450µs内进入Active Mode。引脚的反应与情况a相同,但由于PMOD位为1,DQ仍然很低,因此设备在2s后重新进入休眠模式。此时,直流被拉到电池电压,使PAC+失效。CC引脚拉到PAC+。

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案例C: PMOD休眠,附加充电器,PMOD = 1, SWEN = 0, DQ = 0, Cell >V(紫外线)
如果PMOD为1,SWEN为0,DQ较低,且电池电压在V(UV)以上,则充电后450µs设备进入Active Mode。在这种情况下,由于充电器连接,PAC+现在是高的,所以CC在睡眠模式下被拉高。一旦进入活动模式,CC和DC被驱动为低电平,从而启用PAC+。但由于PMOD为1,DQ较低,设备在2s后重新进入休眠模式。然后,设备将再次看到充电器连接并唤醒。这个循环每隔2s重复一次,PAC+在450µs内禁用,在2s内启用。

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案例D: UV睡眠,DQ上升沿,PMOD = 1, SWEN = 0, Cell <V(紫外线)
如果电池电压低于V(UV), PMOD为1,SWEN为0,则DQ线上的上升沿导致器件在450µs内进入Active Mode。然而,该设备检测到电压不足的情况,并在唤醒后100毫秒返回睡眠状态。

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案例E: UV睡眠,PS下降沿,Cell <V(紫外线)
如果电池电压低于V(UV),则PS引脚上的下降沿导致器件在450µs内进入Active Mode。然而,该设备检测到电压不足的情况,并在唤醒后100毫秒返回睡眠状态。

案例F: UV睡眠,附加充电器,PMOD = 0, SWEN = 0, DQ = 0, Cell <V(紫外线)
如果电池电压低于V(UV), PMOD为0,SWEN为0,DQ低,则充电后450µs设备进入ActiveMode状态。在充电器连接之前,由于电压过低,直流引脚高。CC引脚被拉到PAC+,因此当充电器连接到PAC+时,它会变高,并保持高,直到设备进入Active Mode,此时两个引脚都被低驱动。

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案例G: UV睡眠,附加充电器,SWEN = 0, DQ = 1,电池<V(紫外线)
如果电池电压低于V(UV), SWEN值为0,DQ值高,则充电后450µs设备进入Active Mode。针的反应和情况F一样。

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案例H: UV睡眠,附加充电器,PMOD = 1, SWEN = 0, DQ = 0, Cell <V(紫外线)
如果电池电压低于V(UV), PMOD为1,SWEN为0,DQ高,则充电后450µs设备进入Active Mode。引脚在前15秒的反应与情况F相同。但由于PMOD为1,DQ较低,设备在2s后重新进入休眠模式。然后,设备将再次看到充电器连接唤醒。此循环将每隔2s重复一次,PAC+在450µs内禁用,在2s内启用。

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案例1:UV Sleep, Swap Command, SWEN = 1, DQ = 1, Cell <V(紫外线)
如果电池电压低于V(UV), SWEN为1,DQ高,则设备在DQ的下一个上升沿上进入Active Mode,然后执行交换命令到被测设备的网络地址。CC和DC都立即被驱动为低电平,从而启用PAC+。然而,该设备检测到电压不足的情况,并在唤醒后65ms返回睡眠状态。

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案例J: Swap Command Sleep, Falling Edge of PS, PMOD = 0, SWEN = 1, Cell >V(紫外线)
如果设备已切换到睡眠模式,SWEN为1,PMOD为0,并且电池电压高于v (UV),则在PS下降沿后450µs,设备进入活动模式。在睡眠模式下,DC引脚被拉到电池电压,从而禁用PAC+。CC引脚被拉到PAC+,所以当PAC+被禁用时,它是低的。当设备进入Active Mode时,CC和DC被低电平驱动,从而使能PAC+。

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案例K: Swap Command Sleep, PS下降边,PMOD = 1, SWEN = 1, DQ = 0, Cell >V(紫外线)
如果设备已切换到睡眠模式,SWEN为1,PMOD为1,DQ低,且电池电压高于V(UV),则在PS下降沿450µs后设备进入活动模式。前2s的针脚反应与情况J相同。但由于PMOD为1,DQ较低,设备会在2s后重新进入休眠模式。

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案例L: Swap命令休眠,PS下降边,PMOD = 1, SWEN = 1, DQ = 1, Cell >V(紫外线)
如果器件已切换到休眠模式,SWEN为1,PMOD为1,DQ高,且电池电压高于V(UV),则器件在PS下降沿后450µs进入Active Mode,针脚反应与情况J相同。

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案例M: Swap Command Sleep, Swap Command, SWEN = 1, DQ = 1, Cell >V(紫外线)
如果设备已被交换到睡眠模式,SWEN为1,DQ高,并且单元电压高于V(UV),则设备在DQ的下一个上升沿上进入活动模式,随后对被测设备的网络地址执行SwapCommand。CC和DC都立即被驱动为低电平,从而启用PAC+。

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总结

DS2761/DS2762可以通过四种方式之一从睡眠模式切换到活动模式:DQ上升沿、PS下降沿、附加充电器或发出Swap命令。每种方法都需要一组特定的条件为真,以便唤醒设备。在某些情况下,允许设备暂时醒来,但由于使其进入睡眠模式的条件仍然存在,因此只能重新进入睡眠状态。本应用说明也适用于DS2760的C2修订版。


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