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编者注 :2004年和 2005年本刊连续刊登 了TI公司MSP430微控制器实用技术讲座 ,从理论上叙述MSP430微控
制器各模块功能,结合 IAK公司集成开发环境讲述MSP430软件调试系统。引起了读者很大反响,为了使读者更全面
地 了解微控制器应用,本-?l】今年将与TI公司MSP430微控制器国内首家增值代理商— — 利尔达科技有限公司合作,
再次开设针对MSP430微控器模块应用、系统设计的技术讲座 ,由浅入深在各模块功能基础上讲述系统方案设计及应
用,为广大电子工程师和电子爱好者提供设计参考,引导广大读者将MSP430微控制器系统设计方案扩展应用于其它
领域。
针对这次 ((,IVISP430微控制器讲座》,我们联合利尔达科技有限公司与读者展开一次互动活动,每期讲座最后附有
一 张 “MSP430样品、学习板或开发板套件申请表”,如果您正对MSP430微控制器感兴趣或者您想在 MSP430微控制
器领域有更深入的研究、应用,请您认真、如实填写该附表 ,将有机会免费获得由利尔达科技有限公司提供的MSP430
样品、学习板或开发板套件。
如何选择一款超低功耗
雷奥 微 控 制 器
在电池供 电的系统设计中,整体低功耗已经是一个
不容忽视的问题。目前,诸多MCU厂家不断推出 “超低
功耗”、 “绿色”等关键字眼的微控制器系列,然而,我
们在参考这些 MCU数据手册时一般并不能看 出该款
MCU在实际工作运行时到底低功耗到什么程度。例如, LPMO
我们能看到 MCUI/O 口关闭时漏 电流值低到多少微安,
但却不知道 I/O 口工作时的电流究竟有多大。我们在讲述 LPM3
·盯 C功能
MSP430微控制器各个模块应用之前,先来探讨如何从 -LCO驱动
·R^M,sFR保持
众多微控器系列中选择一款超低功耗MCU,主要从以下
几方面综合考虑:睡眠模式、系统平均电流、时钟系统、 图 1
中断、片内外设、BOR保护、管脚漏电流、处理效率。 系统平均电流
系统平均 电流最终决定低功耗系统的电池使用寿命。
睡眠模式 当系统处理 由于 中断或其它事件引起的任务时,会
系统睡眠模式在实现超低功耗设计 中起着关键性作 产生很大的瞬时工作电流,如果MCU能在很短时间里处
用,不同工作模式选择不同超低功耗睡眠模式。 理完这些突发事件,又能在极短时间内回到低功耗模式,
以MSP430微控制器为例,系统提供一种活动模式、 那么系统 的平均电流将不会有太大影响。如图2所示 ,
LPM0~LPM4五种睡眠模式,如图1所示,LPM0模式: 大部分时间系统处于静态睡眠模式,工作电流2uA,每
关闭CPU;LPM1、LPM2模式:通过开启、关闭不同时 1S内有 1ms处于活动模式状态,工作电流 1mA,系统
钟源控制系统功耗 ;LPM3模式:时钟开启时的最低功耗 1S内平均电流 I等于静态模式 I与活动模式电流 I之和 :
模 式 ,仅低频 时钟 (如 32768kHz)处于运行状态 。 I1=2laA X(1000—1)ms X104=1.998 laA, 12
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