待機(休眠)電流
實現(xiàn)最大能效(和電池壽命)轉(zhuǎn)化為確保每個MCU任務(wù)在盡可能短的時間內(nèi)以最小可能電壓消耗最小可能電流,以便器件將大部分時間用于非常低功耗的睡眠模式。在一些應(yīng)用中,睡眠模式電流是對整體能量消耗負(fù)有最大責(zé)任的參數(shù)。然而,經(jīng)常被忽視的是MCU可實現(xiàn)的絕對最小睡眠電流主要受其漏電流的限制。例如,輸入泄漏電流規(guī)格為100 nA的20輸入設(shè)備在睡眠模式下可能消耗高達2μA的功率。
泄漏電流受多種因素的影響,但最重要的因素是使用的基礎(chǔ)流程技術(shù)。在某些情況下,供應(yīng)商會選擇使用0.25或0.35微米工藝技術(shù)來降低由泄漏引起的睡眠電流,但這種選擇是以更高的有功電流為代價的。在其他情況下,MCU供應(yīng)商選擇使用0.18微米或更小的工藝技術(shù)來降低有源模式電流,但這是以更高漏電流為代價的。圍繞這一難題的獨特解決方案是應(yīng)用混合信號專業(yè)知識來實施先進的電源管理單元(PMU),專門用于限制泄漏并實現(xiàn)超低睡眠電流,無論使用何種基礎(chǔ)工藝技術(shù)。使用0.25微米或更小的工藝技術(shù),最小化睡眠模式電流需要削減數(shù)字核心的功率。在睡眠模式下工作的模塊,如電源管理電路,I/O焊盤單元和RTC,必須使用未調(diào)節(jié)的電源工作,以避免在LDO中燒毀額外的電流。切斷數(shù)字核心邏輯的電源也可以防止其斷態(tài)泄漏對睡眠模式電流產(chǎn)生影響;但是,MCU必須在休眠模式下保留RAM內(nèi)容和所有寄存器的狀態(tài),以便代碼執(zhí)行可以從中斷處繼續(xù)。這種保存可以通過一些非常低電流,睡眠模式,鎖存偏置方案或通過使用特殊的保持鎖存器來執(zhí)行,該保持鎖存器可以將狀態(tài)保持在睡眠模式而沒有顯著的泄漏。 MCU還需要某種形式的連續(xù)電源電壓監(jiān)控(即“掉電檢測”),以便在電源電壓低于最小保持電壓的情況下復(fù)位器件,這可能會破壞狀態(tài)。
從系統(tǒng)設(shè)計人員的角度來看因此,重要的是要檢查潛在的漏電流規(guī)范,以確定哪些MCU供應(yīng)商已經(jīng)應(yīng)用其混合信號專業(yè)知識來解決這一復(fù)雜問題。設(shè)計人員還應(yīng)該考慮大多數(shù)供應(yīng)商提供許多不同的待機電流選項的事實。大多數(shù)供應(yīng)商將突出顯示其絕對最低睡眠模式電流,這通常對應(yīng)于實時時鐘消耗的電流和禁用掉電檢測器。一些供應(yīng)商會更進一步,并引用關(guān)閉模式電流,該電流不會保留存儲器并需要復(fù)位才能喚醒,這通常不是一個非常實用的模式。因此,由于大多數(shù)應(yīng)用程序都需要完整的RAM和寄存器保留,因此系統(tǒng)設(shè)計人員必須根據(jù)以下指標(biāo)進行并排比較:
待機/睡眠模式電流與實時時鐘和掉電禁用(具有RAM保持)
待機/睡眠模式電流,實時時鐘禁用和掉電啟用
待機/睡眠模式電流與實時時鐘然后,系統(tǒng)設(shè)計人員可以根據(jù)應(yīng)用程序的占空比計算總體待機模式功率預(yù)算時使用正確的值。
喚醒能量
如前所述,在使用睡眠模式的系統(tǒng)中,可能會浪費大量功率來喚醒MCU并準(zhǔn)備采集或處理數(shù)據(jù)。實際上,在某些應(yīng)用中,MCU在退出待機狀態(tài)時通常會使用與設(shè)備完全處理數(shù)據(jù)時一樣多的能量。因此,設(shè)計一個MCU以在極短的時間內(nèi)喚醒和穩(wěn)定非常重要,以便最大限度地減少在能量浪費狀態(tài)下花費的時間。
MCU應(yīng)該能夠退出睡眠模式來自外部觸發(fā)事件或內(nèi)部計時器。最靈活的周期性喚醒源是一個實時時鐘,能夠從外部晶體振蕩器(用于需要精確定時的應(yīng)用)或低頻內(nèi)部振蕩器運行,無需在低精度應(yīng)用中使用晶體。避免使用慢啟動晶體振蕩器作為高速系統(tǒng)時鐘;一個準(zhǔn)確的,快速啟動的片上振蕩器是更好的選擇。
此外,由于許多產(chǎn)品定期喚醒以使用片上ADC對輸入進行采樣,因此為數(shù)字電路提供足夠的時間非常重要喚醒和模擬電路穩(wěn)定開始進行有效測量。模擬模塊的啟動行為會對在活動模式下花費的時間量產(chǎn)生重大影響;使用外部去耦電容的穩(wěn)壓器或基準(zhǔn)電壓源可能需要幾毫秒才能穩(wěn)定下來。有時,MCU供應(yīng)商只會引用數(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,系統(tǒng)設(shè)計人員必須分析數(shù)字和模擬電路的整體喚醒和建立時間,以分析這種浪費能源的真實成本。
其他注意事項
當(dāng)然還有其他注意事項進一步降低系統(tǒng)功耗的方法。例如,通常使用2 x AA/AAA電池配置,因為MCU通常通常可以在低至1.8 V的電壓下運行,有時只能降低功能(無ADC;降低指令時鐘速度)。降低功耗(和環(huán)境影響)的創(chuàng)新方法是將設(shè)計轉(zhuǎn)換為單個電池配置,其中電池可以一直運行直至其使用壽命(0.9 V)。為實現(xiàn)這一目標(biāo),MCU必須集成高度優(yōu)化的DC-DC轉(zhuǎn)換器,該轉(zhuǎn)換器可以在電池的最低可用電壓下工作,在堿性化學(xué)情況下為0.9 V.這種方法還可以節(jié)省供應(yīng)商和/或降低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(shè),因為MCU可以根據(jù)應(yīng)用的需要控制啟用和禁用這些外設(shè)。例如,某些MCU提供具有突發(fā)模式的專用低功耗ADC,可在CPU關(guān)閉時進行模擬測量,以進一步降低功耗。
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