最詳盡32位MCU低功耗設(shè)計(jì)考量與經(jīng)典范例參考(三)
LDO 的最低靜態(tài)功耗、32.768 kHz 晶振電路、BOD 及 TN LCD 驅(qū)動(dòng)電路的工作電流,都會(huì)大大影響到待機(jī)或 RTC 模式的功耗指標(biāo)。以低功耗應(yīng)用的熱能表為例,RTC 加 LCD 顯示的功耗要求在 3V/8μA 以下,這代表可以預(yù)估分配給下列電路的電流預(yù)算為:LDO靜態(tài)功耗 0.5μA + 32.768 kHz 晶振及RTC電路 1μA + BOD 1μA + TN LCD 驅(qū)動(dòng) 4μA + LCD 玻璃 1μA + 所有數(shù)位電路及類比周邊漏電流 0.5μA。這些類比周邊除了低耗電要求,同時(shí)必須兼具要求批量生產(chǎn)及溫度變化時(shí)的一致性,這對類比設(shè)計(jì)人員將是一大挑戰(zhàn)。
快速喚醒這個(gè)性能指標(biāo)也會(huì)影響到下列類比周邊的穩(wěn)定時(shí)間。當(dāng) MCU 從低耗電的待機(jī)模式喚醒時(shí),首先要將 LDO 快速切換到高供電模式,啟動(dòng)內(nèi)部高速 RC 震蕩器,使能嵌入式快閃記憶體及 CPU,以上所有電路的穩(wěn)定時(shí)間總和必須在數(shù)個(gè)微秒內(nèi)完成,才能符合快速喚醒的需求。
另外一個(gè)容易被忽略的設(shè)計(jì)是周邊電路啟動(dòng)電流,因?yàn)橄喈?dāng)多的可攜式裝置采用 CR2032 小型鋰電池,瞬間推動(dòng)力僅有數(shù) mA,尤其使用一段時(shí)間瞬間推動(dòng)力會(huì)更低,當(dāng) MCU 被喚醒時(shí)果周邊電路啟動(dòng)電流總和太大時(shí),將會(huì)導(dǎo)致 CR2032 輸出電壓驟降而導(dǎo)致 MCU 重置 (Reset) 或工作不正常。為了避免此問題,除了降低周邊電路的啟動(dòng)電流,另一種方法是分時(shí)分段啟動(dòng)周邊電路,不要集中開啟太多耗電的電路。
平均功耗計(jì)算范例
為了讓讀者更具體了解平均功耗的計(jì)算,以新唐科技的低功耗 32位元 MCU Nano 系列及血糖計(jì)應(yīng)用為例,進(jìn)行使用年限的預(yù)估。新唐的 Nano 系列低功耗 32位元 MCU 的 CPU 內(nèi)核為Cortex-M0,具有200uA/MHz低運(yùn)行功耗、待機(jī)電流僅需1uA、7uS快速喚醒、多重時(shí)鐘訊號(hào)來源及多種工作模式,多達(dá) 128KB Flash、16K SRAM 及 12位元 ADC、12位元 DAC、SPI、I2C、I2S、UART、LCD、Touch Key 等豐富周邊,符合低功耗、高性能 MCU 應(yīng)用需求。
此血糖計(jì)范例采用CR2032 230 mAh電池,使用方式、運(yùn)行功耗及靜態(tài)功耗如下表所示。
使用年限的計(jì)算方式請參考下表。量測時(shí)間比例、顯示時(shí)間比例及待機(jī)時(shí)間比例可由上表求得。例如,量測時(shí)間比例為“6 次 x 0.25 分鐘 / (60 x 24) 分鐘 = 0.1%”。其余時(shí)間比例依此類推。量測平均電流為“量測時(shí)間比例 x (MCU運(yùn)行耗電流 +外部量測電路耗電流 +待機(jī)(含RTC)耗電流 + LCD 耗電流 + CR2032 自放電)”。顯示平均電流為“顯示時(shí)間比例 x (待機(jī)(含RTC)耗電流 + LCD 耗電流 + CR2032 自放電)”。待機(jī)平均電流為“待機(jī)時(shí)間比例 x (待機(jī)(含RTC)耗電流 + CR2032 自放電)”。最后計(jì)算出使用年限約為 2.77年。由于待機(jī)時(shí)間比例高達(dá) 99%,故血糖計(jì)應(yīng)用待機(jī)電流為延長使用年限最重要的參數(shù)。
結(jié)論
低功耗MCU設(shè)計(jì)是一個(gè)需要多面向考慮的復(fù)雜工作,本文僅闡述基本設(shè)計(jì)理念。開發(fā)低功耗MCU產(chǎn)品時(shí),不只要挑戰(zhàn)電路設(shè)計(jì)的高困難度,更要由客戶應(yīng)用的角度考慮性價(jià)比,功能最強(qiáng)的不一定是最好的。往往性價(jià)比最適合的才能在市場上取得成功。由于智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)端控制、自動(dòng)化管理等低功耗高效能應(yīng)用需求量持續(xù)增加,在可以預(yù)見的未來,32位元低功耗MCU將逐漸取代8/16位元低功耗MCU,成為市場主流。
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