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一种微能量采集装置制造方法及图纸

技术编号:24917689 阅读:18 留言:0更新日期:2020-07-14 18:50
本实用新型专利技术属于能量采集转换领域,公开了一种微能量采集装置,通过射频电路根据微能量电压生成地端电压并从接地端输出地端电压;第一单向导通组件单向导通地端电压以生成第一电压;微处理器根据第一电压生成供电电压并根据供电电压工作;其中,微处理器包括内部具有上拉开关管的第一输入输出端口,上拉开关管的栅极和源极之间的电容根据第一电压进行充电以生成充电电压,上拉开关管根据充电电压导通以使上拉开关管的漏极得电并生成供电电压,微处理器根据供电电压工作;微处理器的第一输入输出端口与第一单向导通模块连接;由于微处理器和射频电路串联连接,微能量电压的电能量消耗较慢,提高了数据传输能力和时间,并降低了数据传输误码率。

【技术实现步骤摘要】
一种微能量采集装置
本技术属于能量采集转换领域,尤其涉及一种微能量采集装置。
技术介绍
传统的微能量采集装置微能量电压分别输入至为微处理器的电源端和射频电路的电源端,微处理器根据微能量电压生成数据信号,并从第二输入输出端口输出数据信号;射频电路根据微能量电压和数据信号生成无线通信信号并从无线链路发送所述无线通信信号。由于射频电路上电后需要经历晶振上电工作、配置参数、锁相环上电工作和功率放大器上电工作后才能进行信号转换和无线通信信号发送,对于微能量电压而言,微处理器和射频电路并联,从而电能消耗较快,实际工作中,射频发码状态下微能量电压的电能量维持时间仅为170μs,微能量电压无法支持射频电路有足够的时间通过无线通信信号发送完整的数据包,从而导致数据传输能力差和数据传输误码率高的缺陷。
技术实现思路
本技术提供了一种微能量采集装置,旨在解决传统的微能量采集装置存在的微处理器和射频电路并联,从而电能消耗较快,微能量电压无法支持射频电路有足够的时间通过无线通信信号发送完整的数据包,从而导致数据传输能力差和数据传输误码率高的问题。本技术是这样实现的,一种微能量采集装置,所述微能量采集装置包括:配置为根据微能量电压生成地端电压并从接地端输出所述地端电压的射频电路;与所述射频电路连接,配置为单向导通所述地端电压以生成第一电压的第一单向导通组件;与所述第一单向导通组件连接,配置为根据所述第一电压生成供电电压并根据所述供电电压工作的微处理器;其中,所述微处理器包括内部具有上拉开关管的第一输入输出端口,所述上拉开关管的栅极和源极之间的电容根据所述第一电压进行充电以生成充电电压,所述上拉开关管根据所述充电电压导通以使所述上拉开关管的漏极得电并生成供电电压,所述微处理器根据所述供电电压工作;所述微处理器的第一输入输出端口与所述第一单向导通模块连接。在其中一个实施例中,所述微处理器的第二输入输出端口与所述射频电路连接;所述微处理器还配置为根据所述供电电压的上电生成数据信号,并从所述第二输入输出端口输出所述数据信号;所述射频电路还配置为根据所述数据信号生成无线通信信号并从无线链路发送所述无线通信信号。在其中一个实施例中,所述微能量采集装置还包括:与所述射频电路和所述第一单向导通组件连接,配置为根据控制信号连通所述第一电压至电源地的开关电路;所述微处理器还配置为根据所述供电电压的上电生成所述控制信号。所述微处理器的第三输入输出端口输出所述控制信号。在其中一个实施例中,所述开关电路包括第一三极管和第一电阻;所述第一三极管的基极与所述第一电阻的第一端连接,所述第一电阻的第二端为所述开关电路的控制信号输入端,所述第一三极管的集电极为所述开关电路的第一电压输入端,所述第一三极管的发射极与电源地连接。在其中一个实施例中,所述微处理器的第三输入输出端口与所述射频电路和所述第一单向导通组件连接;所述微处理器的第三输入输出端口为低内阻的大电流下拉端口;所述微处理器还配置为根据所述供电电压的上电生成控制信号。所述微处理器的第三输入输出端口输出所述控制信号。在其中一个实施例中,所述微能量采集装置还包括:与所述射频电路和所述第一单向导通组件连接,配置为单向导通所述第一电压的第二单向导通组件;所述开关电路具体配置为根据控制信号连通单向导通后的所述第一电压至电源地。在其中一个实施例中,所述微能量采集装置还包括:与所述微处理器的电源端连接,用于根据所述供电电压存储电能并提供第二电压的第一储能元件;所述微处理器还用于根据所述第二电压工作。在其中一个实施例中,所述第一单向导通组件包括第一二极管。在其中一个实施例中,所述微能量采集装置还包括:与所述微处理器连接,用于根据所述微能量电压和指示信号进行指示的指示组件。所述微处理器还配置为在从所述第二输入输出端口输出所述数据信号后,从第四输入输出端口输出所述指示信号。在其中一个实施例中,所述微能量采集装置还包括:与所述射频电路连接,配置为根据原始微能量交流电生成原始微能量电压的整流电路;与所述射频电路和所述整流电路连接,配置为根据所述原始微能量电压存储电能并输出所述微能量电压的第二储能元件。在其中一个实施例中,所述整流电路包括第二二极管、第三二极管、第四二极管以及第五二极管;所述第三二极管的正极和所述第二二极管的负极为所述整流电路的第一原始微能量交流电输入端,所述第五二极管的正极和所述第四二极管的负极为所述整流电路的第二原始微能量交流电输入端,所述第三二极管的负极和所述第五二极管的负极共同构成所述整流电路的原始微能量电压输出端,所述第二二极管的正极和所述第四二极管的正极共接于电源地。在其中一个实施例中,所述射频电路包括射频芯片、晶振、天线、第一电感、第二电感、第三电感、第四电感、第二电容、第三电容、第四电容、第五电容以及第六电容;所述射频芯片的晶振端与所述晶振的第一端连接,所述射频芯片的接地端为所述射频电路的地端电压输出端,所述射频芯片的数据端为所述射频电路的数据信号输入端,所述射频芯片的电源端、所述第三电容的第一端、所述第六电容的第一端以及所述第一电感的第一端共同构成所述射频电路的微能量电压输入端,所述射频芯片的射频端与所述第一电感的第二端和所述第二电容的第一端连接,所述第二电容的第二端与所述第二电感的第一端连接,所述第二电感的第二端与所述第四电容的第一端和所述第三电感的第一端连接,所述第三电感的第二端与所述第五电容的第一端、所述第四电感的第一端以及天线连接,所述射频芯片的接地端、所述晶振的第二端、所述第四电感的第二端、所述第三电容的第二端、所述第四电容的第二端、所述第五电容的第二端以及所述第六电容的第二端共接于信号地。本技术实施例通过包括射频电路、第一单向导通组件和微处理器;射频电路根据微能量电压生成地端电压并从接地端输出地端电压;第一单向导通组件单向导通地端电压以生成第一电压;微处理器根据第一电压生成供电电压并根据供电电压工作;其中,微处理器包括内部具有上拉开关管的第一输入输出端口,上拉开关管的栅极和源极之间的电容根据第一电压进行充电以生成充电电压,上拉开关管根据充电电压导通以使上拉开关管的漏极得电并生成供电电压,微处理器根据供电电压工作;微处理器的第一输入输出端口与第一单向导通模块连接;由于对于微能量电压而言,微处理器和射频电路串联连接,微能量电压的电能量消耗较慢,射频电路信号转换和无线通信信号发送的时长得到大幅的延长,而从提高了数据传输能力,并降低了数据传输误码率。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例中的技术技术,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种微能量采集装置,其特征在于,所述微能量采集装置包括:/n配置为根据微能量电压生成地端电压并从接地端输出所述地端电压的射频电路;/n与所述射频电路连接,配置为单向导通所述地端电压以生成第一电压的第一单向导通组件;/n与所述第一单向导通组件连接,配置为根据所述第一电压生成供电电压并根据所述供电电压工作的微处理器;/n其中,所述微处理器包括内部具有上拉开关管的第一输入输出端口,所述上拉开关管的栅极和源极之间的电容根据所述第一电压进行充电以生成充电电压,所述上拉开关管根据所述充电电压导通以使所述上拉开关管的漏极得电并生成供电电压,所述微处理器根据所述供电电压工作;/n所述微处理器的第一输入输出端口与所述第一单向导通模块连接。/n

【技术特征摘要】
1.一种微能量采集装置,其特征在于,所述微能量采集装置包括:
配置为根据微能量电压生成地端电压并从接地端输出所述地端电压的射频电路;
与所述射频电路连接,配置为单向导通所述地端电压以生成第一电压的第一单向导通组件;
与所述第一单向导通组件连接,配置为根据所述第一电压生成供电电压并根据所述供电电压工作的微处理器;
其中,所述微处理器包括内部具有上拉开关管的第一输入输出端口,所述上拉开关管的栅极和源极之间的电容根据所述第一电压进行充电以生成充电电压,所述上拉开关管根据所述充电电压导通以使所述上拉开关管的漏极得电并生成供电电压,所述微处理器根据所述供电电压工作;
所述微处理器的第一输入输出端口与所述第一单向导通模块连接。


2.如权利要求1所述的微能量采集装置,其特征在于,所述微处理器的第二输入输出端口与所述射频电路连接;
所述微处理器还配置为根据所述供电电压的上电生成数据信号,并从所述第二输入输出端口输出所述数据信号;
所述射频电路还配置为根据所述数据信号生成无线通信信号并从无线链路发送所述无线通信信号。


3.如权利要求1所述的微能量采集装置,其特征在于,所述微能量采集装置还包括:
与所述射频电路和所述第一单向导通组件连接,配置为根据控制信号连通所述第一电压至电源地的开关电路;
所述微处理器还配置为根据所述供电电压的上电生成所述控制信号;
所述微处理器的第三输入输出端口输出所述控制信号。


4.如权利要求3所述的微能量采集装置,其特征在于,所述开关电路包括第一三极管和第一电阻;
所述第一三极管的基极与所述第一电阻的第一端连接,所述第一电阻的第二端为所述开关电路的控制信号输入端,所述第一三极管的集电极为所述开关电路的第一电压输入端,所述第一三极管的发射极与电源地连接。


5.如权利要求3所述的微能量采集装置,其特征在于,所述微能量采集装置还包括:
与所述射频电路和所述第一单向导通组件连接,配置为单向导通所述第一电压的第二单向导通组件;
所述开关电路具体配置为根据控制信号连通单向导通后的所述第一电压至电源地。


6.如权利要求1所述的微能量采集装置,其特征在于,所述微处理器的第三输入输出端口与所述射频电路和所述第一单向导通组件连接;所述微处理器的第三输入输出端口为低内阻的大电流下拉端口;
所述微处理器还配置为根据所述供电电压的上电生成控制信号;
所述微处理器的第三输入输出端口输出所述控制信号。


7.如权利要求1所述的微能量采集...

【专利技术属性】
技术研发人员:武文静
申请(专利权)人:武文静
类型:新型
国别省市:广东;44

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