李寶珺,李 敏,胡正良
(1.西安應(yīng)用光學(xué)研究所,西安 710065;2.山東北方光學(xué)電子有限公司,山東 泰安 271000)
隨著光電裝備信息化程度的提高,裝備中所包含的傳感器越來越多、電子系統(tǒng)越來越復(fù)雜,裝備電能的消耗量也越大[1]。美國陸軍進行了一項統(tǒng)計,在一個為期5 d 的戰(zhàn)斗任務(wù)中,美軍士兵平均每天消耗88 節(jié)AA 型電池,主要為其武器瞄具、夜視裝備、導(dǎo)航設(shè)備和個人電臺供電。加拿大陸軍的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,在2006 年阿富汗“美杜莎”行動中,一個步兵連在兩個星期內(nèi)共消耗了17 500 節(jié)AA 型電池[2]。根據(jù)目前裝備用電情況,國內(nèi)手持式/便攜式裝備同樣存在類似情況。因此,提供性能優(yōu)越的電源管理控制方案,不僅能延長裝備續(xù)航能力,提高士兵生存能力,而且能節(jié)省任務(wù)完成成本。
針對項目在研的便攜式光電探測裝備功耗戰(zhàn)技要求,需設(shè)計一種系統(tǒng)電源系統(tǒng),既可保證裝備長續(xù)航使用需求,又能滿足工程化實施要求。
一般情況下,電源系統(tǒng)設(shè)計包含系統(tǒng)電源選型、節(jié)能設(shè)計和電源管理組件設(shè)計。系統(tǒng)電源提供設(shè)備用電所需電能;節(jié)能設(shè)計可提高電源能源利用效率;電源管理組件則用于給裝備內(nèi)各組件有效分配電能,使其在任務(wù)周期內(nèi)順利完成作戰(zhàn)任務(wù)。
為能給便攜式裝備提供質(zhì)量體積小、能量密度高、可靠、便攜、熱隱蔽性強的電源,各國都在積極探索,利用新能源、新技術(shù)完成單兵裝備可用的新型電源研發(fā)。主要有以下種類:
鋰電池:一次或者二次鋰電池在單兵裝備中的應(yīng)用由來已久。較之于其他電池,鋰電池具有能量密度高,單體電池電壓高,自放電小等優(yōu)點,是軍用電池的新寵。
燃料電池:是一種將存在于燃料與氧化劑中的化學(xué)能直接轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電裝置。
人力供電:人體可以以不同的方式來提供能量,但考慮到對人的影響和可能的功率,最有可能應(yīng)用到軍事上的是手臂運動和腿部運動,缺點是轉(zhuǎn)換效率低。
超級電容:電化學(xué)電容器又稱超級電容,是一種介于傳統(tǒng)的物理電容器和可充電電池之間的一種新型的儲能裝置。
太陽能發(fā)電:是將太陽集能嵌板,與一個可充電的鋰電池集成在一起,用于收集太陽輻射的能量,并轉(zhuǎn)化為可直接使用的電能的儲能裝置。以此來減少部隊使用一次或者二次鋰電池作為電源而產(chǎn)生行軍拋棄物的作戰(zhàn)痕跡,使部隊更加適合遠征需求,降低燃料消耗,也能夠節(jié)約成本[3]。
上述各可攜行電源能力情況表,如表1 所示。
表1 可攜行電源能力情況表
由于項目在研裝備需全天候工作,對威脅目標進行主動搜索、觀察、告警、監(jiān)視等,并主要用于單兵偵察領(lǐng)域,執(zhí)行潛入偵察、反狙擊、反偵察等特種作戰(zhàn)任務(wù)。根據(jù)其作戰(zhàn)環(huán)境、任務(wù)內(nèi)容、便攜性要求,需要其具有集成度高、體積小、重量輕的特點。因此,通過分析了解以上電池特點,最終系統(tǒng)電源選用了常用的18650 型鋰電池。
分層設(shè)計的思想[3]在解決復(fù)雜系統(tǒng)能量節(jié)省問題上是一種有效途徑,如圖1 所示。電源系統(tǒng)設(shè)計也可采用這種設(shè)計思想,包括系統(tǒng)級能量需求分析、應(yīng)用軟件設(shè)計、片上系統(tǒng)設(shè)計、電路與模塊設(shè)計等。每個層級的設(shè)計團隊盡可能采用相應(yīng)節(jié)能技術(shù)進行設(shè)計,可有效提高整個裝備能源利用效率。
圖1 能量節(jié)省層級設(shè)計
為保證電源能量高效利用,便攜式光電裝備內(nèi)部含有多個傳感器、電子部件。進行系統(tǒng)電源管理設(shè)計時,系統(tǒng)總體設(shè)計上要識別多傳感器裝備功能、電性能、功耗等關(guān)鍵技術(shù)指標;進行電源系統(tǒng)詳細設(shè)計時,應(yīng)根據(jù)裝備完成任務(wù)使命、工作模式、工況確定內(nèi)部各組件電源內(nèi)控指標;同時,考慮利用軟件完成電源管理功能性實現(xiàn),再優(yōu)化權(quán)衡硬件電路設(shè)計,盡力提高系統(tǒng)能源利用效率。
除裝備電源選型設(shè)計、節(jié)能設(shè)計外,通過電源管理設(shè)計,降低裝備功耗,做好各傳感器用電管控也是提升裝備工作續(xù)航能力的手段。
1.3.1 系統(tǒng)電源管理設(shè)計思路
1)分析裝備內(nèi)各傳感器的用電需求,如:輸入電壓、系統(tǒng)總的功耗、分系統(tǒng)工作所需電壓、工作電流電流、電源轉(zhuǎn)換效率;對負載瞬態(tài)變化的響應(yīng)能力、關(guān)鍵器件對電源波動的容忍范圍以及散熱等。
2)在負載不變的情況下,提高電源轉(zhuǎn)換效率,減少熱損耗,降低總功耗。
3)電源對于負載瞬態(tài)變化要有快速響應(yīng)能力。因為一些高性能CPU 開始運行繁重的任務(wù)時,需要的工作電流較大,若電源響應(yīng)速度不夠,造成瞬間電壓下降過多,會造成CPU 運行出錯。若裝備中含激光器,其發(fā)射瞬間對電源系統(tǒng)的輸出電流能力遠高于其他時候,若電源放電能力不夠,會造成激光器工作異常。
1.3.2 電壓轉(zhuǎn)換器選擇
通常系統(tǒng)電源輸出電壓會隨使用時間增加而不斷下降,且各傳感器工作電壓不同,這就需要具有穩(wěn)壓功能的電壓轉(zhuǎn)換器維持各分系統(tǒng)所需工作電壓。主要有以下兩種:一種是線性穩(wěn)壓器,通過壓控電流源,將輸出電壓穩(wěn)定在一個固定電壓上。類型有:標準穩(wěn)壓器(達林頓晶體管)、低壓降穩(wěn)壓器(LDO 穩(wěn)壓器)等。其中,維持輸出電壓穩(wěn)定所需的壓差,LDO 穩(wěn)壓器比標準穩(wěn)壓器小很多。另一種是開關(guān)穩(wěn)壓器,將輸入電壓降低、升高或反向轉(zhuǎn)換后穩(wěn)壓輸出,且其轉(zhuǎn)換效率高于線性穩(wěn)壓器[4]。兩者的區(qū)別如表2 所示。
表2 線性穩(wěn)壓器與開關(guān)穩(wěn)壓器之間的區(qū)別
裝備內(nèi)的各分系統(tǒng)都有自己的恒定工作電壓,通過相關(guān)電源需求分析,可選擇合適的電壓轉(zhuǎn)換器獲取相應(yīng)工作電壓。裝備外部電源后端多選擇有較高轉(zhuǎn)換效率的開關(guān)穩(wěn)壓器完成系統(tǒng)級工作電壓獲取。而系統(tǒng)內(nèi)部各分系統(tǒng)工作電壓則通過相應(yīng)的具體電源要求選擇開關(guān)穩(wěn)壓器或線性穩(wěn)壓器來獲取。
1.3.3 負載供電管理
為了減少裝備電源能量消耗,并避免在峰值電流時失去穩(wěn)壓作用,電源系統(tǒng)可通過內(nèi)阻足夠小的電子開關(guān)(如MOS 繼電器和pFET 開關(guān))完成電源負載管控[5];或者使用具有邏輯開/關(guān)端口的穩(wěn)壓器,通過控制邏輯狀態(tài)值完成穩(wěn)壓器的輸出控制。可在裝備中每個需要獨立管控的供電電路選擇這樣的穩(wěn)壓器,也可實現(xiàn)多負載管理。
1.3.4 降低微處理器的功耗
信息化裝備中,信息處理單元會含有單個或多個嵌入式系統(tǒng)處理器,其也是主要的功耗負載。應(yīng)用過程中可通過以下手段降低對系統(tǒng)功耗的影響:
1)選擇低功耗的微處理器。許多微處理器廠商都推出了低功耗/超低功耗處理器芯片,如美國TI公司MSP430 系列、NXP 公司ARM Cortex-M0 系列等,都能在低電壓和低頻率狀態(tài)工作。
2)選擇合適的數(shù)據(jù)總線寬度。單根數(shù)據(jù)總線功耗計算如下:
其中,α 是活動因子;CL是負載電容;VDD是電源電壓;f 是工作頻率。
由式(1)可知,數(shù)據(jù)總線的每條線都會有功耗,總線寬度越寬,功耗越大。比如:當(dāng)總線頻率為4 MHz、總線電壓為3.3 V 時,16 bit 總線和8 bit 總線間功耗差為3.7 mW。
3)選擇低工作電壓和時鐘頻率。器件功耗與工作電壓的平方成正比。當(dāng)供電電壓由5 V 降到3.3 V時,功耗將減少50%以上;當(dāng)電壓降低到1.8 V 時,功耗將減少80%以上[6]。
4)關(guān)閉微處理器內(nèi)部不使用的外設(shè)控制器。根據(jù)使用情況切換微處理器工作模式,如進入“低功耗”模式來降低自身功耗。
5)采用高效率的軟件算法。如:使用短數(shù)據(jù)類型、避免浮點數(shù)運算、算到需要精度、“移位”運算代替“乘除”運算、任務(wù)執(zhí)行用“中斷”方式代替“查詢”的程序等,減少CPU 的運算量。
根據(jù)項目在研的便攜式光電探測裝備研制任務(wù)需求,其具有3 種工作模式:關(guān)機模式、開機模式和低功耗/待機模式。關(guān)機模式即裝備關(guān)閉所有用電組件供電,停止正常工作;開機模式即根據(jù)不同作戰(zhàn)任務(wù),裝備內(nèi)組件在相應(yīng)的指令操作下可執(zhí)行相應(yīng)的任務(wù);低功耗/待機模式即1 min 內(nèi)若無操作或控制命令,切換到此模式,此模式下,裝備內(nèi)非必要工作組件“下電”或進入“低功耗”等非耗電狀態(tài)。但當(dāng)點擊設(shè)備上某按鈕都可將系統(tǒng)復(fù)位到開機模式,圖像重新恢復(fù)。這些模式中各傳感器組件通電/斷電的實現(xiàn),可通過具有多狀態(tài)的電子開關(guān)實現(xiàn)切換,同時為滿足使用需要,裝備應(yīng)具有剩余電量顯示、低電量告警、裝備按鍵響應(yīng)(主要是電子開關(guān)的邏輯操作)等功能[7-8],這就需要一個電源管理板(組件)來實現(xiàn)相應(yīng)功能。
電源管理控制板(組件)主要完成對整個設(shè)備各模塊所需工作電壓的轉(zhuǎn)換、供電分配和動態(tài)管理,其功能包括:
1)對來自裝備主控模塊的指令進行響應(yīng)。如電源系統(tǒng)自檢、剩余電量查詢指令。
2)實現(xiàn)裝備電池電量監(jiān)控和剩余供電能力評估。當(dāng)電量較低時,及時上報裝備主控模塊,供其參考執(zhí)行相應(yīng)傳感器數(shù)據(jù)保護操作。
3)對裝備按鍵行為進行響應(yīng)。如長按電源按鍵進行關(guān)機和開機,掃描其他按鍵行為,有動作時,分析按鍵值編碼后進行電子開關(guān)通電/斷電操作;長時間無按鍵操作時,關(guān)閉各子模塊的供電,節(jié)省功耗,直到有任何系統(tǒng)喚醒操作。
2.2.1 電源管理控制板(組件)硬件設(shè)計
設(shè)備電源管理控制板(組件)的原理框圖如2所示[9-10]。
圖2 電源管理控制板(組件)原理框圖
低功耗處理器模塊為電源管理控制板(組件)核心,根據(jù)應(yīng)用需求,選擇了TI 公司超低功耗16 位單片機MSP430F1611,正常工作電流為330 uA,低功耗模式時僅為1.1 uA,低功耗下喚醒只需5 μs,含多路I/O 接口、可靈活設(shè)置工作模式的通信串口。它負責(zé)各個分系統(tǒng)傳感器的分區(qū)分時供電、面板按鍵響應(yīng),及與設(shè)備系統(tǒng)主控模塊通信工作。
電池監(jiān)控模塊采用集成電路DS2788,用于對設(shè)備供電電池狀態(tài)的監(jiān)控。
電壓變換器的選擇:
1)+12 V 電壓獲取,選擇開關(guān)穩(wěn)壓器LM22679,4.5 V~42 V 寬電壓輸入,輸出電流5 A,保證在電池輸出電壓隨設(shè)備使用而下降時,穩(wěn)定+12 V 輸出。
2)+5 V 電壓獲取,因系統(tǒng)已有12 V 電壓,選擇LDO 穩(wěn)壓器LTC1529 完成轉(zhuǎn)換,電壓輸入的范圍6 V~15 V,輸出電流3 A。
3)+3.3 V 轉(zhuǎn)換,選擇LM3940。MOS 繼電器的負載驅(qū)動管腳直接連接設(shè)備內(nèi)各傳感器模塊,通過電源管理控制板的I/O 接口信號完成對相應(yīng)傳感器供電的通/斷。
2.2.2 電源管理控制板(組件)軟件設(shè)計
如圖3 所示,描述了電源管理板(組件)微控制器的工作流程,為了節(jié)省電能,處理器一般處于低功耗模式,當(dāng)有按鍵中斷、串口接收中斷或定時器中斷時,才進入運行模式,運行相應(yīng)處理程序。
圖3 電源管理板(組件)微控制器工作流程
便攜式光電探測裝備內(nèi)各分系統(tǒng)的電源需求,如表3 所示。
表3 便攜式光電探測裝備電源需求
未進行電源管理控制時,按照電源管理系統(tǒng)電源轉(zhuǎn)換效率為80%計算,系統(tǒng)的功率消耗約為17 W,若要滿足系統(tǒng)3.5 h 的工作要求,電池組的容量應(yīng)至少為17 W×3.5 h≈60 Wh。18650 型鋰電池標稱容量為3.2 Ah×3.7 V=11.84 Wh/節(jié),選擇8 節(jié)電池,分兩組并聯(lián),11.84 Wh×8×0.8≈75.8 Wh≥60 Wh,可以滿足系統(tǒng)連續(xù)工作時間的要求。
根據(jù)便攜式光電探測裝備任務(wù)需求,經(jīng)分析,正常工作時,系統(tǒng)主控模塊、圖像處理板、GPS、磁羅盤、OLED 顯示器是常用設(shè)備。由于OLED 顯示器只能顯示一路圖像視頻,非制冷熱像儀和彩色CCD 可以互逆開啟,即每次這兩路傳感器僅開啟其中一路,另一路關(guān)閉。再者,激光光斑指示器、激光測距機僅在有任務(wù)時開啟,且兩者也為互逆開啟。綜上,當(dāng)設(shè)備正常工作3.5 h 期間,設(shè)備常規(guī)用電總功耗為2 W(系統(tǒng)主控模塊)+3 W(圖像處理板)+0.075 W(GPS)+0.065 W(磁羅盤)+4.5 W(以非制冷熱像儀和彩色CCD 中功耗高者計算)+0.7 W(OLED)=10.34 W,工作時間2.5 h,激光光斑指示器工作0.5 h,激光測距機工作0.5 h。
根據(jù)實際使用狀況,激光光斑指示器開啟后,觀察傳感器(非制冷熱像儀或彩色CCD)和OLED 顯示器可關(guān)閉不使用。因此,進行電源系統(tǒng)設(shè)計后,總用電量能需求:10.34 W×2.5 h+(10.34-4.5-0.7)W×0.5 h+(10.34+1.5)W×0.5 h=34.34 Wh。根據(jù)計算可知,11.84 Wh×4×0.8≈37.9 Wh≥34.34 Wh,則設(shè)備僅選用4 節(jié)18650 型鋰電池就可滿足正常工作需求,節(jié)省任務(wù)成本。若電池數(shù)量繼續(xù)保持8 節(jié),裝備續(xù)航能力則會是原來的2 倍,大大提升了裝備的戰(zhàn)時續(xù)航能力。
電源管理系統(tǒng)是裝備的心臟,可為裝備正常工作提供必需的工作動力[11]。但隨著智能化便攜式綜合光電裝備信息化程度的提高,按照從頂層到底層的協(xié)同設(shè)計思路,尋找可靠、穩(wěn)定、便攜的電源,并采用嵌入式、一體化、高效的電源管理技術(shù),能有效延長裝備持續(xù)工作時間,是保障裝備持續(xù)戰(zhàn)斗力的重要基礎(chǔ),也是適應(yīng)便攜式綜合光電裝備未來發(fā)展的需求。