91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

選擇最佳低功耗微控制器(MCU)

深圳市浮思特科技有限公司 ? 2024-01-16 15:31 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

設計低功耗微控制器MCU)是一項復雜的任務,為特定嵌入式設計挑選合適的MCU同樣充滿挑戰(zhàn)。涉及的應用特定考慮因素繁多,使得對比微控制器的技術規(guī)格成為一項艱巨的工作。

從系統(tǒng)架構的視角出發(fā),為了確定哪些MCU真正符合“低功耗”的標準,設計師需要對半導體供應商提出的各種聲明進行仔細篩選。由于不同供應商采用了不同且經常令人困惑的度量標準,這項任務并不簡單。

MCU的電源消耗通??梢苑譃橐韵聨讉€部分:

總耗電量 = 工作模式功耗 + 待機(休眠)模式功耗

然而,另一個需要考慮的重要標準是MCU從待機狀態(tài)到工作狀態(tài)的轉換時間。MCU開始執(zhí)行有用的處理是在所有數(shù)字和模擬組件完全穩(wěn)定并開始運行后,因此在計算總耗電量時,這部分(浪費的)能量也應該被包括在內:

總耗電量 = 工作模式功耗 + 待機(休眠)模式功耗 + 喚醒功耗

圖片

由于每個應用的需求不同,系統(tǒng)設計師可能會更關注這些元素中的某些。例如,像水表這樣的應用,大部分時間處于待機狀態(tài),因此它們的長期工作周期顯然需要非常低的待機功耗。而像數(shù)據記錄器這樣的應用,頻繁地進入和退出工作狀態(tài),因此限制喚醒轉換中消耗的時間變得至關重要。值得注意的是,專門為MCU開發(fā)解決方案的制造商不會試圖猜測哪個指標最重要,而是從底層開始設計,致力于最小化上述公式中的每一個部分。為此,需要強大的混合信號技術基礎,以解決在模擬和數(shù)字領域最小化功耗所面臨的架構級和電路級挑戰(zhàn)。探討這些變量可以幫助突出系統(tǒng)設計師在選擇最佳MCU解決方案時需要了解的問題類型。

工作模式功耗

對于CMOS邏輯門,動態(tài)功耗可以用以下公式表示:

工作模式功耗 = C x V^2 x f

其中C代表負載電容,V代表供應電壓,f代表開關頻率。

電容項取決于設計和處理技術,而頻率項取決于應用的處理需求。然而,正如公式所示,供應電壓對MCU總體功耗有著顯著的影響。因此,在MCU設計中加入電壓調節(jié)功能可以通過為MCU電路提供更低的穩(wěn)定供電,從而節(jié)省大量的工作模式功耗。開關型轉換器可能是一種解決方案,但它們最適合大電壓轉換比的調節(jié)環(huán)境。對于電池供電的應用(在電池壽命結束時,平均電壓轉換比較小,接近1:1),更好的解決方案可能是集成一個片上低壓降(Low Drop Out, LDO)線性電壓調節(jié)器,因為它以較低的復雜性和成本提供可接受的效率,而不是開關解決方案。

為了強調使用LDO調節(jié)器的優(yōu)勢,我們可以重新審視CMOS動態(tài)功耗方程:

工作模式功耗 = C x V^2 x f

= V x (C x V x f)

= V x I,其中動態(tài)電流I = C x V x f

動態(tài)電流通常對于頻率1MHz和特定供應電壓進行標準化。例如,一種新型的超低功耗MCU,在1.8V電壓下的動態(tài)電流消耗為160μA/MHz。如果沒有電源調節(jié),當供電電壓為3.2V時,這個數(shù)值會增加到(160) x (3.2/1.8) = 284 μA/MHz。使用LDO的情況下,電池電流在整個供應范圍內都將保持在160μA/MHz。

正如所見,這種高級電源架構可以在整個工作電壓范圍內保持恒定的工作電流,幫助系統(tǒng)設計師顯著節(jié)省功耗。因此,對于系統(tǒng)設計師來說,確定MCU在整個工作電壓范圍內的電流消耗是非常重要的——而不僅僅是供應商經常引用的1.8V的最低工作條件。引用一個樂觀的電流值,假設電壓供應不低于典型值,這并不能準確反映真實世界中的應用環(huán)境。例如,在2 x AA/AAA和硬幣電池應用中,電池在其生命周期的大部分時間內都是在接近初始3V的電壓下工作的,如果僅引用1.8V的規(guī)格,可能會讓人誤以為MCU的功耗比經常引用的數(shù)值要高出約50%。

此外,由于功耗與開關頻率成正比,對于系統(tǒng)設計師來說,將引用的電流值歸一化到每MHz的電流是很重要的。將這兩個因素結合起來,可以進行MCUs的并行對比,基于以下指標:

3V下的電流消耗/MHz

一些供應商可能會試圖通過將“MHz”等同于系統(tǒng)時鐘速度來混淆概念,而實際有意義的是指令時鐘速度。這是誤導性的,因為時鐘速度可以以雙倍(或更多)的實際指令速度運行,從而使功耗效率加倍(或更多)。因此,需要確保所有數(shù)值都歸一化到指令時鐘速度。這樣做,再加上使用典型的供應電壓,可以正確推導出實際的工作模式電流消耗預算。

待機(休眠)電流

為了實現(xiàn)最大的能源效率(和電池壽命),需要確保MCU的每個任務在盡可能短的時間內完成,以盡可能低的電流和電壓消耗最少的電能,讓設備大部分時間都處于極低功耗的休眠模式。在某些應用中,休眠模式的電流是影響總能源消耗的主要參數(shù)。然而,經常被忽略的一點是,MCU可以達到的最低休眠電流主要受到其漏電流的限制。例如,一個有20個輸入的設備,如果每個輸入的漏電流規(guī)格為100nA,那么在休眠模式下可能會消耗高達2μA的電力。

漏電流受多種因素影響,但最重要的是采用的底層工藝技術。有時,供應商會選擇使用0.25或0.35微米的工藝技術來減少漏電所引起的休眠電流,但這種選擇會導致更高的工作電流。在其他情況下,MCU供應商可能會選擇使用0.18微米或更小的工藝技術以減少工作模式電流,但這會帶來更高的漏電電流。解決這一問題的獨特方法是,無論采用何種底層工藝技術,利用混合信號專業(yè)技術實現(xiàn)一個專門設計的高級電源管理單元(PMU),以限制漏電,并實現(xiàn)超低休眠電流。

圖片

在采用0.25微米或更小的工藝技術時,要實現(xiàn)最小的休眠模式電流,需要切斷給數(shù)字核心的電源。在休眠模式下運行的模塊,如電源管理電路,I/O墊環(huán)元件和實時時鐘,必須從未調節(jié)的電源電壓運行,以避免在LDO中消耗額外的電流。切斷數(shù)字核心電源也可以防止其關態(tài)漏電導致的休眠模式電流;然而,MCU需要在休眠模式下保留所有RAM內容和所有寄存器狀態(tài),以便代碼執(zhí)行能夠恢復到中斷點。這種保留可以通過一種非常低電流的休眠模式鎖存偏置方案實現(xiàn),或者使用特殊的保持鎖存,這些鎖存在休眠模式下無顯著漏電。MCU還需要一種形式的連續(xù)供電電壓檢測(即“斷電檢測”),如果供應電壓下降到最小保持電壓以下,則復位設備,因為這可能導致狀態(tài)損壞。

因此,從系統(tǒng)設計師的角度來看,檢查底層漏電流規(guī)格非常重要,以確定哪些MCU供應商利用他們的混合信號專業(yè)知識來解決這個復雜問題。設計師還應該意識到,大多數(shù)供應商提供多種不同的待機電流選項。大多數(shù)供應商強調他們的最低休眠模式電流,這通常是在實時時鐘和斷電檢測器被禁用時的電流。有些供應商甚至會引述關機模式電流,這種模式不保留內存,并需要重置才能喚醒,這通常并不實用。因此,由于大多數(shù)應用需要完整的RAM和寄存器保持,對于系統(tǒng)設計師來說,基于以下度量標準進行比較是很重要的:

- 休眠/待機模式下的電流,實時時鐘和斷電檢測器禁用(保持RAM)

- 待機/休眠模式下電流,實時時鐘禁用,斷電檢測器啟用

- 待機/休眠模式下電流,實時時鐘和斷電檢測器都啟用

這樣,系統(tǒng)設計師就可以在計算基于其應用的工作周期的整個待機模式的電源預算時,使用正確的數(shù)值。

喚醒能量

正如前面所述,在使用休眠模式的系統(tǒng)中,喚醒MCU和準備它采集或處理數(shù)據時可能會浪費大量電源。實際上,在某些應用中,MCU從待機狀態(tài)恢復時消耗的能量與完全處理數(shù)據時使用的能量相當。因此,設計MCU時要能夠在極短的時間內喚醒并穩(wěn)定,以最大限度地減少處于浪費電能狀態(tài)的時間。

MCU應該能夠從外部事件或內部定時器喚醒退出休眠模式。最靈活的周期性喚醒源是實時時鐘,它既可以從外部晶體振蕩器(對于需要精確計時的應用)運行,也可以從一個低頻的內部振蕩器(適合對精度要求不高的應用)運行。避免使用啟動慢的晶體振蕩器作為高速系統(tǒng)時鐘;一個精確、快速啟動的片上振蕩器是更好的選擇。

此外,由于許多產品定期喚醒以使用片上ADC采樣輸入,需要足夠時間讓數(shù)字電路喚醒,模擬電路穩(wěn)定后才能開始有效測量。模擬模塊的啟動行為可能對活動模式時間有重大影響;使用外部去耦電容的電壓調節(jié)器或參考可能需要數(shù)毫秒時間才能穩(wěn)定。有時,MCU供應商只引述數(shù)字電路的喚醒時間,而忽略了模擬電路穩(wěn)定所需的時間。因此,對于系統(tǒng)設計師來說,分析模擬電路和數(shù)字電路的整體喚醒和穩(wěn)定時間,以計算這部分浪費電能的真實成本是非常重要的。

其他考慮因素

還有其他方式可以進一步減少系統(tǒng)中的功耗。例如,MCU通常可以在1.8V甚至更低的電壓下工作(在這種情況下可能沒有ADC功能;指令時鐘頻率降低),因此經常使用2 x AA/AAA電池配置。一種創(chuàng)新的減少功耗(和環(huán)境影響)的方法是將設計轉換為單電池配置,其中電池可以一直使用到其壽命盡頭(0.9V)。為了實現(xiàn)這一點,MCU必須集成一個高度優(yōu)化的直流-直流轉換器,能夠使用到電池的最低工作電壓,對于堿性電池來說是0.9V。這種方法也可以節(jié)省供應商和/或消費者在電池上的開銷。

減少功耗的另一種方法是使用高度集成的MCU,包括ADC、DAC和其他外設,因為應用可以控制啟用和禁用這些外設。例如,有些MCU提供了專門的低功耗ADC,帶有突發(fā)模式,該模式可以在CPU關閉時采取模擬測量,以進一步減少功耗。

對于大多數(shù)應用來說,可能最好的方法是簡單地返回到初始的功耗方程,以便切入主題:

總功耗 = 工作模式功耗 + 待機模式功耗 + 喚醒功耗

每個應用將實際應用由待機功耗,工作模式功耗,和喚醒功耗等各種元素的組合影響,因此,系統(tǒng)設計師可能會發(fā)現(xiàn),開始任何分析最有幫助的方式是把功耗數(shù)值系統(tǒng)地分解為上面的元素。一旦得到了這些數(shù)值,系統(tǒng)設計師又可以考慮應用的工作周期——應用預期在待機,工作,和喚醒模式下,花費各比例的時間——以計算出平均功耗的數(shù)值。得到的數(shù)值應該給系統(tǒng)設計師一個近似的,可用來客觀評價和對比MCU選項以達到最低可能的系統(tǒng)級功耗的值。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電源
    +關注

    關注

    185

    文章

    18845

    瀏覽量

    263623
  • mcu
    mcu
    +關注

    關注

    147

    文章

    18938

    瀏覽量

    398663
  • 控制器
    +關注

    關注

    114

    文章

    17799

    瀏覽量

    193463
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    MSPM0L130x系列混合信號微控制器低功耗與高性能的完美結合

    ,憑借其出色的特性和豐富的功能,成為了眾多應用場景的理想選擇。本文將對該系列微控制器進行詳細介紹,希望能為電子工程師們在設計過程中提供有價值的參考。 文件下載: mspm0l1345.pdf 一、產品概述 MSPM0L134x和MSPM0L130x
    的頭像 發(fā)表于 03-06 16:45 ?1019次閱讀

    Atmel XMEGA B3微控制器:高性能與低功耗的完美結合

    Atmel XMEGA B3微控制器:高性能與低功耗的完美結合 在當今的電子設計領域,高性能、低功耗微控制器是眾多工程師的追求。Atmel XMEGA B3系列
    的頭像 發(fā)表于 02-28 14:10 ?133次閱讀

    STM32L072xx系列微控制器低功耗設計的優(yōu)選之選

    微控制器,憑借其出色的低功耗特性和豐富的功能,成為了各類應用的理想選擇。本文將深入探討STM32L072xx系列微控制器的特點、功能及應用場景,為電子工程師們提供全面的參考。 文件下載
    的頭像 發(fā)表于 02-28 11:35 ?300次閱讀

    RL78/I1A微控制器低功耗與高性能的完美結合

    ,成為了眾多應用場景的理想選擇。今天,我們就來深入了解一下這款微控制器。 文件下載: R5F111PGAFB#30.pdf 一、概述 RL78/I1A是一款專為逆變器控制、數(shù)字電源控制
    的頭像 發(fā)表于 02-25 15:10 ?133次閱讀

    EFM32TG微控制器低功耗高性能的理想之選

    ,憑借其卓越的低功耗特性和強大的性能,成為了眾多電池供電系統(tǒng)和高性能低能耗需求系統(tǒng)的理想選擇。今天,我們就來深入了解一下這款微控制器。 文件下載: EFM32TG232F32-QFP64T.pdf 一
    的頭像 發(fā)表于 02-10 15:35 ?153次閱讀

    請問CW32低功耗32位微控制器采用的是什么內核?

    CW32低功耗32位微控制器采用的是什么內核?
    發(fā)表于 01-14 07:52

    請問CW32低功耗32位微控制器可以應用在哪些領域了?

    CW32低功耗32位微控制器可以應用在哪些領域了?
    發(fā)表于 01-14 06:30

    Renesas RA0E1微控制器低功耗應用的理想之選

    Renesas RA0E1微控制器低功耗應用的理想之選 在當今的電子設計領域,低功耗和成本效益是許多應用的關鍵考量因素。Renesas的RA0E1系列微控制器
    的頭像 發(fā)表于 12-29 09:50 ?294次閱讀

    RA0E2微控制器低功耗設計的理想之選

    RA0E2微控制器低功耗設計的理想之選 在當今的電子設計領域,低功耗、高性能的微控制器需求日益增長。Renesas的RA0E2系列微控制器
    的頭像 發(fā)表于 12-26 17:30 ?723次閱讀

    RA4C1微控制器低功耗與高性能的完美融合

    RA4C1微控制器低功耗與高性能的完美融合 在電子設備不斷追求高性能、低功耗的今天,Renesas的RA4C1微控制器MCU)憑借其卓越
    的頭像 發(fā)表于 12-26 16:15 ?257次閱讀

    探索PSOC? 4000T:高性能低功耗微控制器的卓越之選

    探索PSOC? 4000T:高性能低功耗微控制器的卓越之選 在當今電子設備追求高性能、低功耗的時代,微控制器MCU)的
    的頭像 發(fā)表于 12-19 17:00 ?606次閱讀

    在進行低功耗設計時如何優(yōu)化CW32L083系列微控制器功耗?

    在進行低功耗設計時,如何優(yōu)化CW32L083系列微控制器功耗
    發(fā)表于 12-16 06:03

    如何在 RTOS 中處理微控制器低功耗特性

    基于 RTOS 的低功耗設計思路。 越來越多的嵌入式產品基于 RTOS 作為軟件平臺, 有些產品對低功耗的要求也越來越高, 本文討論一下如何在 RTOS 中處理微控制器低功耗特性。聊
    發(fā)表于 12-12 07:07

    如何在 M55M1 系列微控制器上以低功耗模式使用運動檢測功能?

    如何在 M55M1 系列微控制器上以低功耗模式使用運動檢測功能。根據物體檢測結果,系統(tǒng)將動態(tài)啟用或禁用運動檢測塊,以實現(xiàn)最佳性能和能效。
    發(fā)表于 08-19 06:56

    低功耗32位MCU瑞薩電子RA4L1系列微控制器硬件手冊開發(fā)文檔詳情

    低功耗32位MCU瑞薩電子RA4L1系列微控制器硬件手冊開發(fā)文檔詳情
    的頭像 發(fā)表于 04-02 18:12 ?1254次閱讀
    <b class='flag-5'>低功耗</b>32位<b class='flag-5'>MCU</b>瑞薩電子RA4L1系列<b class='flag-5'>微控制器</b>硬件手冊開發(fā)文檔詳情