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文档简介
1、T-BOX电源管理方案 前提?:总线提供ACC信号、电池电压值(如果需要)、碰撞信号(如果需要)、一键通 注?:如上述信号由硬线提供,则方案需要重新设计。 问题点: 1、散热导致的供电方式选择: A、BATDC/DCLDO各模块供电 B、BATDC/DCLDO部分模块供电(需确定哪些模块) BATLDO部分模块供电(MCU) 2、G-Sensor电源是否独立控制?电流为微安级别 3、进入熄火关机后,MCU电源是否关闭?如关闭(MCU控制),则仅通过CanBus(不可关闭)开启电源并唤醒;如不关闭,则直接唤醒MCU;前者电流较小 表 工作模式 工作模式? B+ ACC 4G GPS CAN Wi
2、Fi G-Sensor 平均电流/mA 正常工作模式 ON ON/OFF ON ON ON ON ON 250 省电工作模式 低功耗模式 ON ON OFF OFF ON OFF OFF ON ON OFF OFF OFF OFF 6 4 ON? 超低功耗模式 ON OFF OFF OFF ON OFF OFF 1 注?:侧翻警情由三轴向加速度传感器实现,仅限在正常工作模式下检测。如其它模式需要检测,则会影响电流。如总线提供侧翻信号则另外考虑。 注?:4G模块关闭数据通讯,仅保留语音(打入自动挂断)及短信功能。 表 状态切换 切换前 切换条件 正常工作模式 省电工作模式 低功耗模式 超低功耗模
3、式切换后 正常工作模式 分钟 熄火10 电池电压低于预设值,如9V 省电工作模式 总线数据(ACC) 分总线无数据5钟 电池电压低于预设值,如9V 低功耗模式 总线数据(ACC)小时一次每隔8;总(共15次)线数据(碰撞、 盗警、遥控等) 电池电压低于预设值,如9V 超低功耗模式ACC) 总线数据(碰撞、总线数据警险等危盗警 ?情) 注?:进入超低功耗模式后是否执行危险警情,需要确认。 电源管理的短路保护措施: 1. BAT+输入的防反接电路设计。 注释:D3与F1(自回复保险丝PTC)构成防B+反接电路,F1额定电流为1.1A/DC60V, D3额定正向电流3A,正向峰值浪涌电流7A,当B+
4、与地线反接时,D3与F1构成大电流回路,F1电流瞬间大于2A时,在2秒内迅速断开,起到保险丝作用,当不反接,PTC因温度降低而自动连通。 2. 通过限流电阻保证给MCU供电的电源对地短路保护措施。 注释:MCU工作时最大电流为:80mA(3.3V),R1R2,功率为0.5W,电路允许通过的电流为0.674A,当Uin最小为8V,经R1R2并联电阻后可供给后级的功率P=8 x 0.674=5.392W,满足经过LDO给MCU供电的额定功率。 当后级的MCU 3V3对地短路,U1 的最大功率为Pu1=UI=14 x 0.75=10.5W;远大于R1R2限流电阻的功率,此时电阻因电流大而熔断,起保护
5、前级12v电源作用。同时D1负极因3V3短路为0,从而使复位IC RESET脚输出为0,MCU因复位不正常而停止运行程序,功耗为最小。 二极管负极接到IN4148控制开关三极管实现开与关,通过MCU IO模块供电电路通过3.4G控制开关三极管的基极。当模块供电电压对地短路时,模块供电电压上,正极接到IO4G而截止,控制供电的开关三极管因基极电压小于0.6VIN4148负极接地,正极电压为0.7V 关断供电起到自动保护作用。制度是以执行力为保障的。“制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用,是以有效的执行力为前提的,即有强制力保证其执行和实施,否则制度的约束力将无从实现,对人们的行为也将起不到任
6、何的规范作用。只有通过执行的过程制度才成为现实的制度,就像是一把标尺,如果没有被用来划线、测量,它将无异于普通的木条或钢板,只能是可能性的标尺,而不是现实的标尺。制度亦并非单纯的规则条文,规则条文是死板的,静态的,而制度是对人们的行为发生作用的,动态的,而且是操作灵活,时常变化的。是执行力将规则条文由静态转变为了动态,赋予了其能动性,使其在执行中得以实现其约束作用,证明了自己的规范、调节能力,从而得以被人们遵守,才真正成为了制度。“制度”。是在通过其执行力对人们的行为起到规范作用的时候才成为制度的,使其从纸面、文字或是人们的语言中升腾出来,成为社会生活中人们身边不停发生作用的无形锁链,约束、指引着我们的行为和尺度。无论是正式制度还是非正式制度
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