【经验】EFR32BG22系列蓝牙SOC电池电压与VDD供电电压检测ADC的方法
SILICON LABS的EFR32BG22作为低功耗蓝牙SOC方案,经常用于电池供电的方案中,需要测量以及上报电池用量信息,一般是采用电阻分压的方式来测量电池的电压,但是通过电阻分压,会增加整体的功耗,所以一般采用内部的ADC作为采集通道,内部的输入源作为输入接口,来测试VDD供电电压。
系列0和系列1的一些Silincon Labs的蓝牙、MCU芯片采取的是把内部LDO的参考源电压x2来提升测量范围,才能测量VDD,系列2的EFR32BG22系列蓝牙SOC简化了这个过程。EFR32BG22如果不采用外部的参考源,测量VDD时,会采用内部的1.21V作为参考源,VDD作为输入信号源。那么问题来了: VREF=1.21V,而VDD一般会大于1.22V,介于1.8V到3V之间,超过了量程,是否根本无法测量?
但是EFR32BG22有一个特点,当VDD作为ADC的输入源时,实际上有进行1/4分压,如下:
所以当输入源=VDD/4时,1.21V的VREF量程是足够的。
实现过程:
开始GPIO和IADC时钟
// Enable GPIO clock branch
CMU_ClockEnable(cmuClock_GPIO, true);
// Enable IADC clock
CMU_ClockEnable(cmuClock_IADC0, true);
参考源选择内部1.21V
initAllConfigs.configs[0].reference = iadcCfgReferenceInt1V2;
参考源选择,直接选择VDD,例如:这里VDD为电池供电3V,那么实际内部输入电压只有0.75V,小于参考源电压,可以测量出来VDD的电压:
initSingleInput.posInput = iadcPosInputDvdd;
initSingleInput.negInput = iadcNegInputGnd;
4. VDD电压计算
采集到的IDAC数据:sample = IADC_pullSingleFifoResult(IADC0).data;
计算输入电压:singleResult = (sample * 1.21) / 0xFFFF;
还原VDD实际电压:VDD = singleResult *4;
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