nPM2100 电池供电设备的能效标杆

一、技术背景:解决原电池应用的能效痛点**
全球每年废弃的原电池(不可充电电池)高达 **280 亿颗**,而制造一颗原电池的能耗是其存储能量的 **50 倍**。传统电源管理方案效率低下,导致大量电池在电量未耗尽前被丢弃。Nordic 的 **nPM2100 PMIC** 应运而生,专为延长原电池寿命设计,覆盖医疗穿戴设备、工业传感器、无线键鼠等低功耗物联网场景。

二、核心架构:三大技术突破**
1. **超低功耗电源管理**
- **运输模式(35nA)**:设备带电池运输时几乎不耗电,替代物理绝缘片,支持“断线唤醒”专利技术。
- **休眠模式(<200nA)**:定时唤醒周期可设数秒至数天,搭配 Nordic nRF54L15 SoC 时,60 分钟唤醒间隔下电池寿命 **延长3倍**。
- **升压稳压器(效率95%)**:输入电压 **0.7–3.4V**(支持单/双节 AA/AAA/锂锰电池),输出 **1.8–3.3V/150mA**,10μA 轻载效率仍达 **90.5%**。

2. **精准算法电量计**
传统方案依赖电压查表法,误差显著。nPM2100 创新采用 **软件模型电量计**:
- 实时监测电池电压与温度,输入数学模型计算剩余电量;
- 精度提升 **30%+**,避免电池过早更换或意外断电,同时减少电子垃圾。

3. **高集成系统管理**
- **硬件级可靠性**:集成看门狗(自动重启死机系统)、硬复位按钮(免拆电池重启)、启动失败恢复(封闭设备必备)。
- **极简布板设计**:1.9×1.9mm WLCSP 或 4×4mm QFN 封装,仅需 **6 个外部元件**,BOM 成本降低 **20%**。

 **三、应用场景:能效转化真实案例**
| **应用领域** | **传统方案痛点** | **nPM2100 解决方案** |
| 医疗穿戴设备 | 频繁更换电池影响用户体验 | 休眠模式 + 精准电量计,寿命延长 2 倍 |
| 工业无线传感器 | 偏远节点维护成本高 | 运输模式 + 超低休眠电流,维护周期减半 |
| 消费电子(键鼠/遥控器) | 电池体积大、笨重 | 小型电池驱动,整机尺寸缩小 30% |

 **四、开发支持:从评估到量产无缝衔接**
- **评估套件(nPM2100-EK)**:
通过 **nRF Connect for Desktop** 的 **nPM PowerUP GUI** 工具,无需编程即可配置 PMIC 参数,实时监控能效数据。
- **软件集成**:
原生支持 **nRF Connect SDK**,提供 API 控制运输/休眠模式,兼容 Nordic nRF52/53/54 系列及第三方 MCU。
- **量产时间表**:
- WLCSP 封装:**2025 年 6 月量产**(当前已上市)
- QFN 封装:**2025 年 9 月量产**。

 

### nPM2100 PMIC 芯片的功能、特性及应用场景 #### 1. **功能概述** nPM2100 是 Nordic Semiconductor 推出的一款专用电源管理 IC (PMIC),主要用于优化低功耗蓝牙设备的能源利用效率。该芯片能够显著延长一次性锂电池供电产品的使用寿命,适用于需要长期稳定运行且无需频繁充电或更换电池的产品[^1]。 #### 2. **主要特性** - **高效升压稳压器** nPM2100 内置了一个高效率的 DC/DC 升压转换器,能够在输入电压范围为 0.8 V 至 3.0 V 的情况下工作,从而有效提升能量利用率。 - **超低静态电流** 此 PMIC 设计实现了极低的静态电流消耗 (< 1 µA),这对于减少待机状态下的电量流失至关重要[^1]。 - **集成保护机制** 包括过温保护、短路保护以及欠压锁定等功能,确保系统在各种异常条件下的安全性[^1]。 - **小型化封装** 采用紧凑型 WLCSP 封装形式,仅占用极少的 PCB 空间,便于嵌入空间受限的小型化电子产品之中[^1]。 #### 3. **典型应用场景** - **无线外围设备** 如无线鼠标、键盘等,这些产品通常依赖于单一 AA 或 AAA 电池供电,而 nPM2100 可帮助它们实现更持久的工作时间[^1]。 - **便携式医疗装置** 对于血糖仪或其他个人健康管理工具而言,稳定的电力供应加上长久续航能力是非常重要的考量因素,这类应用正好契合了 nPM2100 的优势所在。 - **消费类追踪标签** 在零售业或者物流领域使用的资产跟踪标签也需要具备长时间独立运作的能力,此时选用像 nPM2100 这样的高效能 PMIC 显得尤为合适[^1]。 ```python # 示例代码展示如何配置一个简单的 I/O 引脚作为 GPIO 输出以驱动外部 LED import machine pin = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT) # 定义GPIO2为输出模式 pin.value(1) # 设置引脚电平为高,点亮LED ``` 以上 Python 微控制器框架中的示例说明了如何操作通用 IO 引脚,在实际硬件设计里可能涉及到与 nPM2100 的交互过程。 --- ###
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