低功耗解决方案

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用于解决FM调制低功耗方案的IQ调制器的精度和线性介绍

用于解决FM调制低功耗方案的IQ调制器的精度和线性介绍

用于解决FM调制低功耗方案的IQ调制器的精度和线性介绍简介为通信应用生成模拟或数字FM时,IQ调制器提供通用的低功耗解决方案。

示例设计将显示混合信号MCU如何用于执行相位累加器和正弦/余弦查找表功能。

证明了IQ调制器精度和线性度的重要性。

应用FM很有用,因为PA的高效率很容易实现。

在产品层面,应用可以是无线麦克风,耳机和头盔无线电,以及手持双向无线电。

一些数字FM调制方案是连续相移频键控(FSK),GFSK和M-ary FSK。

在商业双向无线电业务中流行的DMR调制标准使用窄带4FSK,其可以如此处所述生成。

1 模拟FM可以是宽带FM或窄带FM(NBFM),如下所述。

为什么要使用IQ调制器?存在许多用于产生FM的经典电路技术,例如在VCO或参考振荡器或两者中将调制添加到PLL中。

电抗调制是另一种经典方法。

这些方法的缺点是该设计变得特定于频带以及该频带的单独PLL或电抗调制器。

例如,K vco 或PLL环路增益的变化可能会有问题。

IQ调制器方法的好处是:频率捷变,本质上面向未来,适合成为软件定义无线电(SDR),可以实现出色的调制精度。

生成模拟FM在此FM应用中,IQ调制器可用作精确的360度相位调制器。

由于相位是频率的时间积分,因此周期性更新的相位累加器执行时间积分功能。

2如图1所示,系统的行为类似于传统的DDS,相位累加器寄存器可以递增和递减。

3 查找表(LUT)包含正弦和余弦函数,因此在精确相位处生成固定幅度的旋转矢量。

这个复杂的信号由IQ调制器向上转换,以LO频率为中心。

对于高调制精度,IQ调制器(如。

ZAuZx_T 系列低功耗Zigbee 无线网络串口透传解决方案V1_12

ZAuZx_T 系列低功耗Zigbee 无线网络串口透传解决方案V1_12

ZAuZx_T系列低功耗Zigbee无线网络 串口透传解决方案厦门卓万电子科技有限公司版本1.12版本描述日期V1.0 初始版本2012/8/26 V1.1 加入路由器与终端设备用串口配置模块地址功能2013/1/15 V1.11 更正睡眠唤醒口S_IN、S_OUT的IO口映射描述错误2013/2/5 V1.12 更新不含PCB天线的ZAuZH_T模块为主要模块,增加2013/2/27 波特率2400、4800ZAuZx_T系列Zigbee串口透传模块是由厦门卓万科技有限公司开发的基于Zigbee2007/PRO协议栈的2.4G Zigbee无线串口透明传输通信模块。

模块基于TI高性能低功耗的2.4G射频收发芯片CC2530及大功率低噪声射频前端芯片CC2591,实现极易使用、全透明、高稳定、超低功耗、超远距离、超大规模Zigbee 无线传感网络的组网。

模块历经多次改进最终成熟,以低廉的价格直接提供用户成熟易用的Zigbee网络接口,将以往难以驾驭的协议栈开发过程简化为串口与IO口的简单操作,详细严谨的技术参数保证用户完全掌控网络性能,帮助客户实现“稳定高效,直接上手,一天做项目”。

模块优势●硬件基于本公司的CC2530模块和CC2530+CC2591模块,体积小,信号好。

CC2530+CC2591模块信号比几乎所有同类产品都高5dB以上!●终端设备可休眠。

与同类产品不可休眠相比,大大节约了终端设备功耗。

提供的例程展示两节电池让温度采集模块工作一年以上!●使用方便灵活,提供多种模式可选,多种应用的最简设计,易用性高速率二者兼得!●产品稳定可靠,性能卓越。

超大规模Zigbee网络实际组网经验,多个工程实践的组网方案,常年运行未出故障!●从工程出发细致入微的细节控制。

可选独特的拨码设置设置地址方式,极大方便大规模网络工程实施!模块型号本Zigbee串口透传系列模块分为6个型号(带*标为推荐采用模块):ZAuZH_TCO* – 采用CC2530+CC2591带功率放大芯片的主机(Coordinator)模块ZAuZH_TRO* – 采用CC2530+CC2591带功率放大芯片的路由设备(Router)模块ZAuZH_TEN – 采用CC2530+CC2591带功率放大芯片的终端设备(EndDevice)模块ZAuZL_TCO – 采用CC2530芯片的低功率主机(Coordinator)模块ZAuZL_TRO – 采用CC2530芯片的低功率路由设备(Router)模块ZAuZL_TEN* – 采用CC2530芯片的低功率终端设备(EndDevice)模块模块封装ZAuZH_T功放模块采用ZA2530-2591无线通信模块,默认采用外接2dBi或6dBi 全向天线。

MMA8451Q:智能低功耗三轴加速度计解决方案

MMA8451Q:智能低功耗三轴加速度计解决方案

脉 冲检 测 : 1通道 颠簸检 测 : 1通道
・1 4位和 8位数字输 出 ・1 2 C数 字 输 出 接 口 ( _k 上 拉 , 47 n
22 z运作 ) .5MH ・ 7个 中断源 的两个可编 程中断引脚 ・ 三通道嵌入式运动检测


19 V ̄ . 的 电源 电压 .5 36 V
F T U B 飞思 卡 尔 MMA8 5 Q传 感 器 工 口板的型号是 L S B S 。 4x

实 时定位 检测 ( 虚拟现实和游戏 的
3 D用户位置反馈 )
具 箱 加 速 计 套 件 ,为 MMA 4 x 8 5 Q加 速计 系列 ,提供 了开发 和示 范的硬 件
详情请见 :
您 已 经 有 了 MMA8 5 Q加 速 计 的 40 R 94 D3 2 MM4 0 5 Q传感 器 工 具 箱 ,该

笔记本 电脑 ,电子 阅读器和笔记本 电 脑翻滚和 自由落体 检测
MMA8 5 Q 传 感器I USB板 就 在 套 件 里。MMA8 5Q套 4X 4x 具 箱 件的型号是 L S B B 4x S F T E 8 5 ,U B接
用 户可 编程 选项 ,配置有 两个 中断 引
脚 。其嵌 入式 中断功 能可 降低整 体功 耗, 减轻主机处理器处理数据 的负担 。 其接 口可 连接 低通 滤波数 据 ,以及高 通滤 波数 据 ,大 限度 地减 少了颠 簸检 测和 快速 转换所 需 的数据 分析 。该设 备可 以配 置 为惯 性 唤醒 ,用 以中断可 配置 嵌入 式功 能组 合产生 的信 号 ,使
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பைடு நூலகம்

ESP8266睡眠模式与低功耗解决方案 v1.5 版本说明书

ESP8266睡眠模式与低功耗解决方案 v1.5 版本说明书

3. Light-sleep ............................................................................................................................. 3
3.1. Features .................................................................................................................................... 3
4.3. Wake-up .................................................................................................................................... 6
4.3.1. Automatic Wake-up ......................................................................................................6
Release Notes
Date
Version
Release notes
2015.06
V1.0
First release.
2016.04
V1.1
Added Section 4.5 Low Power Solutions.
2016.07
V1.2
Added Notice for Light-sleep.

低功耗锂电池设计方案-概述说明以及解释

低功耗锂电池设计方案-概述说明以及解释

低功耗锂电池设计方案-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:随着移动设备的飞速发展和智能化程度的提升,对于电池续航能力的要求越来越高。

而锂电池作为移动设备的主要能量提供方式,其性能和功耗直接关系到设备的使用体验和生命周期。

针对目前智能设备需求,本文提出了低功耗锂电池设计方案,旨在通过优化设计和技术实施,提高电池的续航能力和稳定性,从而提升设备的整体性能和使用寿命。

在接下来的章节中,将详细介绍锂电池的基本原理、低功耗设计要点以及具体的设计方案实施。

愿本文能为相关领域的研究者和从业者提供一定的参考和借鉴。

1.2 文章结构本文主要包括以下三个部分:1. 锂电池基本原理:首先介绍锂电池的基本工作原理,包括锂离子在正负极间的传递和储存机制,以及常见的锂电池类型和工作特性。

2. 低功耗设计要点:其次详细阐述低功耗设计的关键要点,包括降低内阻、提高能量密度、优化电池管理系统等方面的技术手段。

3. 设计方案实施:最后介绍具体的低功耗锂电池设计方案,包括选用材料、电池结构优化、电路设计等实施措施,以及实验结果和应用案例。

1.3 目的:设计低功耗锂电池的主要目的是为了提高电池的使用时效性和稳定性,降低能量消耗并延长电池的寿命。

通过优化电池的设计和使用方式,可以有效减少电池在充放电过程中产生的热量和能量损耗,使电池在工作过程中更加高效可靠。

此外,低功耗锂电池能够提供更加持久的电源支持,对于需要长时间使用或者外出携带设备的用户来说,具有更大的吸引力。

通过设计出更加节能环保的电池方案,可以更好地满足用户的需求,减少电池的排放对环境的影响。

总的来说,设计低功耗的锂电池方案可以提高电池的性能和使用体验,同时也有利于减少能源消耗和对环境造成的损害,是未来电池研究和发展的重要方向之一。

2.正文2.1 锂电池基本原理锂电池是一种采用锂作为正极材料的充电电池。

它具有高能量密度、长循环寿命、低自放电率和无记忆效应等优点,因此被广泛应用于移动电子设备、电动汽车和储能系统中。

低功耗GPON SoC解决方案

低功耗GPON SoC解决方案

接 入 系统通 过一 次简单 的升 级 即实现 于 硬件的Ro g u e ONU管理功能 ,可 以
GPON回传 ,这 些 系统诸 R H M DU和 可靠地 t p: / / www. 1 a n t i q . c o n r
1 6 位双通道n a n o D A C +
集成M C U 的基于模拟的电源管理控制器
M CP1 9 1 l 1 是一款 数字 增强 型 电 M C Pl 9 l 1 l 数字 增强 型 电源 模拟 M CP 1 9 1 l 1 器件支持高达3 2 V的运 行 , 源模拟控制 器,它扩 展了Mi c r o c h i p 多 系列可在 4 . 5 V至 3 2 V的宽 电压范 围 内 并 提供 针对 同步 降压应 用而 配置的集 元化 的 智‘ n — b D C/ D C电源 转换 解决 方 工 作 ,与传统 基于 模拟 技术 的解决 方 成MO S F E T驱动器。当与Mi c r o c h i p 扩
主 要 特 点 :带 有 集 成 激 光 驱 动 纯光纤和光纤 / xDSL 混 合配置小型化 器和 限幅 放大 器的 、完全 符合标 准 的 MDU机柜 ,包括小蜂窝在 内的蜂窝无
得 益于 其小 尺寸 、高 集成 度以及 特有 G PON S o C,集成 了关键 的光 学元件 线通 信基站 的光纤 回传 ,带有SFP 插 的节 能特 性 ,FALC ON— S 可为具有 和控 制 电路 ,以及优 化 电路板 空 间并 槽的 用户端设备 ( CPE),提供 了使 全 内置GPON光网络单 元功 能的小 型 降低整个 系统 的物料 成本 ( BOM) ;
字 解决方 案 的灵活 性 ,也 具备 基于 模 拟 的控制 器 的速度 、性 能和分 辨率 。

Cypress CYW20819超低功耗蓝牙5单片解决方案

Cypress CYW20819超低功耗蓝牙5单片解决方案

Cypress公司的CYW20819蓝牙5单片解决方案,完全满足蓝牙网格(BlueToothMesh)1.0指标,具有高度集成度,消除了外接元件,使得设计者降低产品占位面积和成本.CYW20819集成了超低功耗(ULP) BLE和增加了音频功能,从而增强用户可穿戴和追踪者的体验,还能提供BLE和EDR接收器业界最好的灵敏度.采用先进的设计技术和工艺技术来降低功耗和空闲功率,CYW20819能满足低功耗蓝牙5.0要求,支持BR, EDR 2 Mbps和 3 Mbps, eSCO,BLE以及LE 2 Mbps,可编TX发送功率高达+4dBm,具有极好接收灵敏度(BLE 1 Mbps时为-95.5 dBm),集成的功能强大的Arm® Cortex®-M4 内核,最高速率96MHz.此外还集成了256KB闪存和176KB RAM,其中ROM中蓝牙堆栈能单独运行而不需要外接MCU,主要用在可穿戴和健美领域,家庭自动化,血压监测和其它医疗应用,接近传感器,密匙卡,恒温器和温度计以及玩具和遥控器.本文介绍了CYW20819主要特性,功能框图,以及评估板CYBT-213043-MESH主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.The CYW20819 is a best-in-class Bluetooth 5 single-chip solutiontargeted at Bluetooth Mesh, audio, voice, wearables, mice,keyboards,gaming consoles, remote controls, home automation, and a wide range of other Internet of Things (IoT)applications. The CYW20819 fully implements the Bluetooth Mesh 1.0 specification, and employs the highest level ofintegration toeliminate external components, allowing device makers toreduce product footprints and slash costs.The CYW20819 integrates Ultra-Low Power (ULP) BLE along with thecapability to add audio functionality to enhance the userexperience forwearables and trackers.It also provides best-in-class receiver sensitivity for both BLE and EDR. Using advanceddesign techniques and process technology to reduce active and idle power, the CYW2081also addresses the needs of a diverseclass of low power Bluetooth 5-enabled devices that require minimal powerconsumption and compact size The device is intendedfor use in audio(source only, other than SCO), IOT, sensors (medical, home, security andindustrial), and HID markets. The datasheetprovides details of thefunctional, operational, and electrical characteristics of the CYW20819device. It is intended for hardware,design, application, and OEM engineers. CYW20819主要特性:Bluetooth Sub-SystemComplies with Bluetooth Core Specification version 5.0Includes support for BR, EDR 2 Mbps and 3 Mbps, eSCO,BLE, and LE 2Mbps.Programmable TX Power up to +4 dBmExcellent receiver sensitivity (-95.5 dBm for BLE 1 Mbps)MicrocontrollerPowerful Arm® Cortex®-M4 core with a maximum speed of96 MHz Bluetooth stack in ROM allowing standalone operation withoutany external MCU256-KB on-chip FlashCypress CYW20819超低功耗蓝牙5单片解决方案176-KB on-chip RAMBluetooth stack, Peripheral drivers, Security functions builtinto ROM (1 MB) allowing application to efficiently use onchipFlash AES-128 and True Random Number Generator (TRNG)Security functions in ROM including ECDSA signature verification Over-the-air (OTA) firmware updates Peripherals Up to 40 GPIOsI2C, I2S, UART, and PCM interfaces Two Quad-SPI interfacesAuxiliary ADC with up to 28 analog channels Programmable key scan 20 8 matrix Three-axis quadrature signal decoder General-purpose timers and PWMReal-time clock (RTC) and watchdog timers (WDT)Power ManagementOn-chip power-on reset (POR)Integrated buck (DC-DC) and LDO regulatorsOn-chip software controlled power management unitOn-chip 32 kHz LPO with optional external 32 kHz crystaloscillator support Wi-Fi CoexistenceGlobal Coexistence Interface (GCI) for Cypress Wi-Fi parts Serial Enhanced Coexistence Interface (SECI)ModusToolBox 1.1 SDK OTA Firmware Update Support Package Types 112-ball FPBGA 62-pin FPBGA RoHS compliantCYW20819应用:Wearables and fitness bands Home automationBlood pressure monitors and other medical applications Proximity sensors Key fobsThermostats and thermometers Toys Remotes图1:CYW20819功能框图。

应用广泛的三种低功耗蓝牙解决方案

应用广泛的三种低功耗蓝牙解决方案

应用广泛的三种低功耗蓝牙解决方案随着互联网、物联网、大数据等各种技术的成熟应用,中国市场涌现出越来越多的智能产品,消费电子、家用设备等传统设备也纷纷呈现出智能化的趋势。

蓝牙是物联网技术的重要组成部分之一,它能为各类设备提供无线传输功能。

蓝牙模块是蓝牙技术的载体,嵌入低功耗蓝牙模块的传统设备可以无线地与PC机的蓝牙设备相连,也可以与智能手机之间的数据互通,避免了繁琐的线缆连接,实现了智能升级。

下面,云里物里为大家介绍几个传统设备通过嵌入低功耗蓝牙模块实现智能升级的解决方案。

RGB灯控解决方案RGB灯控解决方案是专门为传统灯具量身打造的智能升级的解决方案,该方案通过灯具内嵌低功耗蓝牙模块MS102SF6与APP连接,可实现手机或其他移动终端对灯光的智能控制。

方案功能:控制开关、灯光强弱、灯光颜色、灯光节奏蓝牙车位锁解决方案蓝牙车位锁解决方案是专门为传统车位锁量身打造的智能升级解决方案。

该方案通过车位锁内嵌低功耗蓝牙模块MS49SF2与APP连接,可实现手机或其他移动终端对车位的智能管理。

方案功能:遥控开锁、云端管理、在线预定智能门锁解决方案蓝牙智能门锁解决方案是专门为各类门锁量身打造的智能升级解决方案。

该方案通过电子门锁内嵌的低功耗蓝牙模块MS48SF2C与APP连接,实现手机或其他移动终端对门锁的智能控制。

方案功能:一键开锁、秘钥开锁、开门记录查询以上这些低功耗蓝牙解决方案具备以下特点:蓝牙控制,智能便捷加密传输,数据安全超小尺寸,节省空间超低功耗,续航持久蓝牙模块可广泛应用于智能家居、智能穿戴设备、消费电子、智慧医疗、安防设备、汽车设备、运动健身设备、仪器仪表、远程遥控等需要低功耗蓝牙系统的领域。

云里物里自主研发的低功耗蓝牙模块具有低功耗、抗干扰、尺寸小、距离远、成本低等特点,能为大小家电、照明设备、安防设备、按摩仪器、消费电子等多类产品提供专业的蓝牙功能嵌入方案,轻松实现传统设备的智能化升级。

ST STM32L072xx超低功耗32位ARM MCU开发方案

ST STM32L072xx超低功耗32位ARM MCU开发方案

STM32L072x8 STM32L072xB STM32L072xZ超低功耗32位MCU基于ARM的Cortex-M0+,高达192KB闪存,20KB SRAM,6KB EEPROM,USB,ADC,DAC。

超低功耗STM32L072xx提供9种不同的封装类型,从32引脚到100引脚。

根据所选择的器件,包括不同的外设集合,以下描述概述了该系列中提出的完整系列外设。

STM32L072xx微控制器应用•燃气/水表和工业传感器•医疗保健和健身器材•远程控制和用户界面•PC外设、游戏、GPS设备•报警系统,有线和无线传感器,视频对讲STM32L072xx系列主要特性•超低功耗平台1.65V~3.6V电源-40℃~125℃温度范围0.29μA待机模式(3个唤醒引脚)0.43μA停止模式(16条唤醒线)0.86μA停止模式+RTC+20KB RAM保持时间在运行模式下降至93μA/MHz5μs唤醒时间(来自闪存)41μA12位ADC转换,速率为10ksps•内核:ARM 32位Cortex-M0+和MPU从32kHz~32MHz最大0.95 DMIPS/MHz•复位和供应管理图1 STM32L072x系列框图ST STM32L072xx超低功耗32位ARM MCU开发方案超低功耗POR/PDR可编程电压检测器(PVD)•时钟源1到25MHz晶体振荡器用于带校准的RTC的32kHz振荡器高速内部16MHz工厂校准RC(+/-1%)内部低功耗37kHz RC内部多电源低功耗65kHz~4.2MHz RC用于USB的48MHz RC的内部自校准CPU时钟PLL•预编程引导程序:USB,USART支持•发展支持:支持串行线调试•最多84个快速I/O(78个I/O,5V耐压)•存储器高达192KB带ECC的闪存(2个组具有读写同步功能)20KB RAM6KB带ECC的数据EEPROM20字节备份寄存器对R/W操作的扇区保护•丰富模拟外设12位ADC 1.14Msps,最多16个通道(降至1.65V)2个带输出缓冲器的12位通道DAC(低至1.8V)2个超低功耗比较器(窗口模式和唤醒功能,低至1.65V)•最多24个电容式感应通道支持触摸键,线性和旋转触摸传感器•7通道DMA控制器,支持ADC,SPI,I2C,USART,DAC,定时器图2 STM32L072x系列时钟树•11个外围通信接口1个USB 2.0无晶体,电池充电检测和LPM4×USART (2个采用ISO 7816,IrDA ),1×UART (低功耗)高达6×SPI 16Mbits/s 3×I 2C (2与SMBus/PMBus)•11个定时器:2×16位,最多4个通道,2×16位,最多2个通道,1×16位超低功耗定时器,1×SysTick,1×RTC ,2×16位基本DAC 和2×看门狗(独立/窗口)•CRC计算单元,96位唯一ID •真RNG 和防火墙保护图3 P-NUCLEO-LRWAN1 Nucleo包外形图Nucleo包P-NUCLEO-LRWAN1(NUCLEO-L073RZ板和I-NUCLEO-SX1272D RF扩展板)超低功耗STM32和LoRa Nucleo组件(P-NUCLEO-LRWAN1)是基于NUCLEO-L073RZ板,Semtech公司的I-NUCLEO-SX1272DLoRa RF扩展板和低于千兆赫天线。

低功耗解决方案

低功耗解决方案

低功耗解决方案摘要随着电子设备越来越普及,对电池寿命和能效的需求也越来越高。

在许多应用中,如移动设备、物联网、无线传感器网络等,低功耗解决方案成为了一项重要的技术挑战。

本文将介绍一些常见的低功耗解决方案,包括功耗优化设计和节能技术。

1. 低功耗设计原则在设计低功耗解决方案之前,我们首先需要了解一些低功耗设计的基本原则,以便能够更好地理解后面所介绍的具体解决方案。

1.1. 降低工作频率降低工作频率是降低功耗的常用方法之一。

通过降低处理器的时钟频率,可以有效地减少功耗。

但需要注意的是,在降低频率的同时也会带来性能的下降。

1.2. 优化算法优化算法是指通过改进代码或者算法,使得程序在相同任务完成的情况下能够消耗更少的功耗。

例如,优化循环结构、避免不必要的计算等都可以减少功耗。

1.3. 降低电压降低工作电压是降低功耗的一种常用方法。

通常来说,功耗与电压平方成正比。

通过降低电压,可以显著降低功耗,但需要注意的是,电压过低可能会导致设备性能下降,因此需要在功耗和性能之间权衡。

1.4. 休眠模式休眠模式是指在设备空闲时将其进入低功耗状态,以减少功耗。

通过将部分或全部组件关闭或进入低功耗模式,可以显著减少功耗。

但需要注意的是,在进入休眠模式和唤醒之间的切换也会有一定的功耗。

2. 低功耗解决方案2.1. 架构优化在电子设备的设计中,使用合适的架构是实现低功耗的基本前提。

一些常见的架构优化方法包括:•简化电路结构:减少电路的复杂度,降低功耗。

•集成多个功能单元:将多个功能单元集成到一个芯片上,减少芯片间的数据传输,降低功耗。

•芯片级功耗分析:通过对芯片级功耗进行分析和优化,实现低功耗设计。

2.2. 芯片级优化在芯片级别上进行优化是实现低功耗的重要手段之一。

一些常见的芯片级优化方法包括:•压缩指令集:通过压缩指令集,减少存储空间和数据传输量,从而降低功耗。

•功耗管理单元:添加功耗管理单元,通过调整芯片工作状态和电压,实现动态功耗管理。

C8051F99x:低功耗、高灵敏度容性触摸解决方案

C8051F99x:低功耗、高灵敏度容性触摸解决方案
最 多 1 道 0通

2 MIS的峰值通过量 ,带有 5 P
2 MH 5 z时 钟 扩 展 的 中 断处 理 程 序
1 6位分辨率 最多 1 4个输入通道




自动积累最 多 6 4×样本

自动触发模 式 ,带有 1 6位平均累
加 器

内存


超 低功 耗

5 2字节内部数据 R 1 AM ( 5 2 6+
s lt 2 0 3 4 5 t ou i on 01 71 3 0 8 1 hm圆 0 51

温度范围 :4 ℃到 + 5 .0 8 ℃

2条 U SB线 两 节 A A 电池 A 更 多 详 情 ,敬 请浏 览 :
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C MOS时钟


游戏系统
工业界面
可 以开关不工作 的时钟源 ; 对于节
电模 式 非 常 有 用


安全 住宅 H A VC
传感解 决方案 。该 系列器件 架构于通
用 的 C8 5 F x 0 1 9 x平 台,具 有 1 0 A 5p/
MH z的运行模 式和 多个 低至 1 n 0 A的 睡 眠 模 式 。C 0 1 9 x带 有 最 多 1 85F9 4
个 电容 性感应输 入和 1 个充 电计时硬 件 电容 数字转换 器 ,实现 了出色的触 摸灵敏 度 、速度 以及超低 功耗 。该器 件采用 3 mm的 QF 2 mm X3 N 0封装 。


支持按键 、滑条 、滚轮和电容接近

展讯40nm低功耗3G手机解决方案解读

展讯40nm低功耗3G手机解决方案解读

展讯40nm低功耗3G手机解决方案摘要:实现了一种全集成可变带宽中频宽带低通滤波器,讨论分析了跨导放大器-电容(OTA—C)连续时间型滤波器的结构、设计和具体实现,使用外部可编程电路对所设计滤波器带宽进行控制,并利用ADS软件进行电路设计和仿真验证。

仿真结果表明,该滤波器带宽的可调范围为1~26 MHz,阻带抑制率大于35 dB,带内波纹小于0.5 dB,采用1.8 V电源,TSMC 0.18μm CMOS工艺库仿真,功耗小于21 mW,频响曲线接近理想状态。

关键词:Butte为了支持中国自主知识产权的产业化,展讯通信全力研发TD芯片及解决方案,2004年推出业界首颗商用TD-SCDMA/GSM/GPRS多模通信基带芯片SC8800D以来,陆续推出了SC8800H /SC8800S 等系列芯片。

2009年世界3GSM大会上发布了世界首颗支持TD-SCDMA/GSM/GPRS/HSDPA的单芯片射频芯片。

进入2011年,展讯又率先推出基于40nm工艺的低功耗多模系列3G芯片——SC8800G系列芯片。

基于展讯SC8800G系列芯片和多模射频芯片SR3200的3G手机解决方案,具有功能全、成本低、功耗小和Turn Key方案的优势特点,可以帮助更多的终端厂商开发极具成本优势的TD功能机和TD智能机,有效缩短客户产品的上市周期,提高客户产品的市场竞争力。

SC8800G系列芯片的特点图1、SC8800G系列基带芯片功能结构示意图。

SC8800G 系列基带芯片支持TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA和GSM/GPRS/EDGE双模,并且是全球第一款采用40nm工艺的系列双模基带芯片,支持HSDPA高速下载和HSUPA高速上传功能。

SC8800G系列芯片集成了ARM926EJ-S? 的内核,主频可达400MHz,并集成了多媒体加速器从而可以支持丰富的多媒体应用。

SC8800G 系列芯片的功能结构如图1所示。

NXP KW36Z超低功耗无线BLE和FSK MCU解决方案

NXP KW36Z超低功耗无线BLE和FSK MCU解决方案

nxp公司的KW36Z/35Z是超低功耗高度集成的无线MCU,基于ARM CortexR-M0+核,具有蓝牙低功耗(BLE)和通用FSK连接.器件还集成了多达512KB闪存和64KB SRAM以及支持BLE 5.0和通用FSK调制的2.4GHz无线电;此外KW36Z还集成了能无缝连接工业CAN通信网络的FlexCAN模块,支持CAN灵活的数据速率(CAN FD)协议,以满足宽带宽和低等待的需求.主要用在工业控制,医疗/健康等嵌入系统.本文介绍了KW36Z/35Z主要特性,框图和主要特性,包办无线电特性,MCU特性和外设等,以及开发板FRDM-KW36主要特性,框图和电路图.The KW36Z/35Z wireless microcontrollers (MCU), which includes theKW36Z and KW35Z families of devices, are highly integrated single-chipdevices that enable Bluetooth Low Energy (BLE) and Generic FSKconnectivity for industrial and medical/ healthcare embedded systems. The target applications center on wirelessly bridging the embedded world with mobile devices to enhance the human interface experience,share embedded data between devices and the cloud and enable wireless firmware updates.The KW36Z/35Z Wireless MCU integrates an Arm? Cortex?-M0+ CPU with up to 512 KB flash and 64 KB SRAM and a 2.4 GHz radio that supports BLE 5.0 and Generic FSK modulations. The BLE radio supports up to 8simultaneous connections in any master/slave combination. The Medical Body Area Network (MBAN) frequencies from 2.36 to 2.4 GHz are alsosupported enabling wearable or implantable wireless medical devices.The KW36Z includes an integrated FlexCAN module enabling seamless integration into an industrial CAN communication network, enablingcommunication with external control and sensor monitoring devices over BLE. The FlexCAN module can support CAN’s flexible data-rate (CAN FD) protocol for increased bandwidth and lower latency.The KW36Z/35Z devices can be used as a "BlackBox" modem in order to add BLE or Generic FSK connectivity to an existing host MCU or MPU(microprocessor), or may be used as a standalone smart wireless sensorwith embedded application where no host controller is required.The RF circuit of the KW36Z/35Z is optimized to require very fewexternal components, achieving the smallest RF footprint possible on aprinted circuit board.Extremely long battery life is achieved through the efficiency of code execution in the Cortex-M0+ CPU core and the multiple low poweroperating modes of the KW36Z/35Z. For power critical applications, anintegrated DC-DC converter enables operation from a single coin cell or Li-ion battery with a significant reduction of peak receive and transmit current consumption.KW36Z主要特性:Multi-Standard RadioNXP KW36Z超低功耗无线BLE和FSK MCU解决方案• 2.4 GHz Bluetooth Low Energy version 5.0 compliant supporting up to 8 simultaneous hardware connections• Generic FSK modulation• Data Rate: 250, 500 and 1000 kbps• Modulations: GFSK BT = 0.3, 0.5, and 0.7;FSK/MSK• Modulation Index: 0.32, 0.5, 0.7, and 1.0• Typical Receiver Sensitivity (BLE 1 Mbps) = -95 dBm• Typical Receiver Sensitivity (250 kbps GFSK-BT=0.5, h=0.5) = -99 dBm • Programmable Transmitter Output Power: -30 dBm to +3.5 dBm• Low external component counts for low cost application• On-chip balun with single ended bidirectional RF portMCU and Memories• 256 KB program flash memory plus 256 KB FlexNVM on KW36Z• 8 KB FlexRAM supporting EEPROM emulation on KW36Z• 512 KB program flash memory on KW35Z• Up to 48 MHz ArmR CortexR-M0+ core• On-chip 64 KB SRAMLow Power Consumption• Transceiver current (DC-DC buck mode, 3.6 V supply)• Typical Rx Current: 6.3 mA• Typical Tx current: 5.7 mA (0 dBm output)• Low Power Mode (VLLS0) Current: 258 nASystem peripherals• Nine MCU low-power modes to provide power optimization based on application requirements• DC-DC Converter supporting Buck and Bypass operating modes• Direct memory access (DMA) Controller• Computer operating properly (COP) watchdog• Serial wire debug (SWD) Interface and Micro Trace buffer• Bit Manipulation Engine (BME)Analog Modules• 16-bit Analog-to-Digital Converter (ADC)• 6-bit High Speed Analog Comparator (CMP)• 1.2 V voltage reference (VREF)Timers• 16-bit low-power timer (LPTMR)• 3 Timer/PWM Modules(TPM): One 4 channel TPM and two 2 channel TPMs• Programmable Interrupt Timer (PIT)• Real-Time Clock (RTC)Communication interfaces• 2 serial peripheral interface (SPI) modules• 2 inter-integrated circuit (I2C) modules• Low Power UART (LPUART) module with LIN support (2x LPUART on KW36Z)• Carrier Modulator Timer (CMT)• FlexCAN module (with CAN FD support up to 3.2 Mbps baudrate) on KW36Z Clocks• 26 and 32 MHz supported for BLE and Generic FSK modes • 32.768 kHz Crystal Oscillator Operating Characteristics • Voltage range: 1.71 V to 3.6 V• Ambient temperature range: –40 to 105 °C • Industrial Qualification Human-machine interface • General-purpose input/output Security• AES-128 Hardware Accelerator (AESA)• True Random Number Generator (TRNG)• Advanced flash security on Program Flash • 80-bit unique identification number per chip• 40-bit unique media access control (MAC) subaddress • LE Secure Connections图1:KW36框图。

55nm低功耗产品漏电流优化的机理研究及解决方案

55nm低功耗产品漏电流优化的机理研究及解决方案
Process and Fabrication 工艺与制造
55 nm 低功耗产品漏电流优化的
机理研究及解决方案
吴智勇 (上海华力微电子有限公司,上海 201203)
摘要:半导体技术随着摩尔定律,工艺尺寸逐渐缩小,浅沟槽形貌对增加低功耗产品器件间的隔 离效果,降低漏电流的作用越来越敏感[1]。提出一种全新的优化浅沟槽形貌,降低器件间漏电流 的设计理念[2]及实现方法。通过软件设计并模拟不同浅沟槽形貌下,漏电流的表现,得到顶部形 貌的曲率半径对漏电流有敏感表现的结论,为降低漏电流提供指导性思想[3]。后续把理论模型运 用到实际工艺的优化中,菜单中在硬掩模层刻蚀步骤结束及有源区开始刻蚀前,使用高能量、高 压力及大流量的重聚合物气体,形成圆滑的顶部形貌。 关键词:集成电路制造;浅沟槽刻蚀;硬掩膜;工作区;漏电流;polymer;聚合物
Abstract: Semiconductor technology with Moore's law, the process size narrow, that to Improve STI profile low power device isolation effect, the effect of reduce leakage current is more and more sensitive. This article propose design idea that a new method will been used improve STI profile and reduce leakage current of device. Under different shallow groove shape through the software simulation, the performance of the leakage current, Device top profile of radius of curvature is sensitive for leakage current performance that provide guiding idea to reduce leakage current. Theoretical model is applied to the actual process of optimization. The high polymer gas of high implant、high pressure and mass flow be used to recipe of HM etch step stop and AA step etch.At the same time, the paper has also established the critical etching process to etch rate as a means of monitoring methods, to a good foundation for production stability. Key words: STI, hard mask, AA step, leakage current, polymer

低功耗传感节能电源解决方案

低功耗传感节能电源解决方案

F I F O缓 冲器, 以及 与 M M A 8 6 5 x F C加速度传感器类 件还能提供其他功能 , 以降低功耗 ( 注: 对 于卡尔曼
实现最低 的传感器功耗
电池供 电便 携 式产 品 的功耗 与功 能 内容和 电池
大小有直接关系,这使智能手机及其他便携式设备 提供商能够使 自己的产品脱颖而出。 举例来说 , 表1
展 示 了基 于 最新 测 试 I l _ 3 1 , 四款 流行 智 能 手 机 的 电池
实 现低 功耗 的第 一种 方法 ,也 可能是 最 直接 的
方法 , 就是针对传感器本身 。 传感器可拥有一个或多
个 低 功耗 状态 , 例 如关 闭模 式 和极 低 功耗操 作模 式 。
寿命与 电池尺寸及平均 电流消耗 ( 功耗 ) 之间的关
系 。电流 消耗 严格 来说 是 基 于 I =电池 大小 / 电池
在许多情况下,这种传感器操作直接 由系统设计人 员在最终应用 中进行控制。 因此 , 它能够提供许多功
对 不 断增 加 的功 能 。 本 白皮 书将 介绍 3 种 方法 , 使不 同的应 用从 中受益 。 的功耗 。 飞思 卡尔 创建 了 3种不 同 的设 计方 法 , 能够 为 希望 为 自己的产 品实 现特 定设计 目标 的客 户提 供 设 计灵 活性 。
对 便 携 式 产 品 功 耗 的 影 响
中 。例 如 推 荐 的飞 思卡 尔高 能效 产 品解 决方 案 M P L 3 1 1 5 A 2 压力传感器 , 它拥有超低功耗和丰富的
所需计算 ( 并允许另一个处理器进入低功耗模式 )
的本 地 MC U可 在 系统 级 大 大节 省 电力 ,因此 添加
更小的 M C U是合理 的。第二种情况为基本功能提 供中断能力 ,例如纵向 / 横 向转变 、 F I F O缓冲器或

低功耗解决方案

低功耗解决方案

低功耗解决方案
《低功耗解决方案:提高电子设备效能的重要途径》
随着电子设备在人们日常生活和工作中的普及,效能和功耗成为了设备设计中的两大关键因素。

功耗过高不仅会增加使用成本,还会对环境造成负面影响,因此低功耗解决方案成为了电子设备设计中的一个重要话题。

低功耗解决方案是指采用一系列技术手段和方法,降低电子设备的功耗,提高效能,延长电池使用时间,从而提升用户体验。

其中包括了硬件设计、软件优化、电源管理等多个方面。

在硬件设计方面,采用低功耗组件和材料可以有效降低设备的功耗。

例如采用低功耗芯片、优化电路结构、设计低功耗模块等,都能有效降低设备功耗。

此外,还可以通过优化PCB布局、增加节能传感器等方法来实现低功耗设计。

在软件方面,通过软件优化可以降低设备功耗,提高效能。

例如采用更加高效的算法、减少后台运行程序、优化程序代码等,都可以有效降低设备功耗。

同时,合理的电源管理策略也是功耗优化的重要手段,包括了睡眠模式、省电模式、智能调节等。

除了硬件设计和软件优化,低功耗解决方案还包括了能源管理。

通过合理的能源管理策略,可以有效控制设备的功耗,提高能源利用率,延长电池使用时间。

例如采用高效能源管理芯片、实现动态电压调节、实现智能功耗调节等,都是能源管理的重要手段。

综上所述,低功耗解决方案在电子设备设计中至关重要。

它不仅可以降低使用成本,提高用户体验,还可以减少对环境的负面影响。

因此,在电子设备设计中,低功耗解决方案的应用必不可少。

通过不断创新和研究,相信低功耗解决方案在未来会有更大的应用空间,为人们带来更加便利的生活和工作体验。

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低功耗解决方案篇一:低功耗高能效的电源MCU方案低功耗高能效的电源MCU方案当电池需要在几年甚至几十年中为某个产品供电时,不断改进MCU集成产品和轻微修改基本处理器结构都不能满足人们急剧增加的节能需要。

针对很多能源敏感产品,如:计量器、楼宇自动化产品、安全产品和便携式医疗设备,如果节能需求和处理功率之间发生了冲突,就必须要大规模发展MCU设计。

EnergyMicro采用了一种‘bluesky’的方法来设计它的低功率EFM32Gecko微处理器,也开发了支持这个产品的软件和硬件工具(图1)。

EnergyMicro现已生产了一种装置,仅够消耗现有8位、16位和32位MCU所耗能量的四分之一,使现有电池的寿命大大延长了。

换句话说,有了这样的节能MCU,产品设计人员能够大大削减电池的成本、缩小它的尺寸了。

而对某些产品,如能源计量器和安全设备,有了频率、成本和碳足迹的维护标注,电池的更换次数就更少了。

要在MCU上获得如此低功率的资格不是件容易的事,需要进行多年的开发,实现真正的创新。

到EnergyMicro的网站上去查一查最高峰值,您就会发现有关技术的描述都取了很大的标题,让32位EFM32成为世界上最节能的微控制器的10大原因,实际上肯定还有更多的原因。

我们先把“超低能量”的specmanship(技术指标差距)放在一边吧。

当电池充电量有限时,MCU如何能超时使用能源就变得很重要。

在产品的休眠期内减少其能耗和时间与在活跃期时要做的工作一样重要。

EFM32MCU以ARMCortex-M3处理核为基础,在设计上大大减少了活跃模式的电源消耗。

在基准测试中,32MHz的EFM32实际需要3V的供电,以180μA/MHz的能量运行正确的Flash代码。

这很好,但MCU需要多长时间来处理任务也会对节能产生重要影响。

因此,使用32位Cortex-M3比8位和16位器件的处理效率高,执行任务的时钟周期也短得多,这样就会大大缩短产品活跃期。

通过保持尽可能短的活跃周期,32位MCU更多的时候都处于深度睡眠模式。

人们都忘记了过去32位处理器是不能传送sub-?A待机模式的,采用了正确的低功耗设计技术,现在可以做到这点了。

EFM32可以提供所有基线功能,如:实时计数器、RAM和CPU保持、掉电检测和深度睡眠模式中的开机重设,全部只使用μA的能量。

通常,在我们提到的目标应用中,MCU的工作周期可以非常短,MCU在深睡眠状态可停留高达99%的时间。

因此,这里的消耗对整体节能真的很重要。

如果MCU从深度睡眠中唤醒产品并重新进入活跃模式所花的时间很长,其优势就会丧失。

为什么呢?因为当MCU从深度睡眠状态进入活跃状态,总会有一个唤醒周期,在次期间处理器必须等待振荡器和电源系统稳定下来才能开始执行代码。

由于在此期间无法进行任何处理,唤醒所耗费的能量就被浪费了,因此缩短唤醒时间对降低整体能耗很重要。

不止这些,MCU应用还会影响实时要求,这通常指的是唤醒时间必须保持最短才能使MCU能够在一段时间内回应一个事件。

由于许多应用要求的延迟比许多现有MCU的唤醒时间还长,设备通常不能完全进入深度睡眠——这对节能应用来说不是很好的解决方案。

为了解决这个问题,EFM32采用了各种设计技术将深度睡眠的唤醒时间减少到了仅需2μs,确保CPU开始处理任务时所用的能量最少。

如果要完全控制和真正优化节能,系统设计人员需要灵活选择一些结构良好的能源模式。

如表1所示,EFM32提供了几个模式,可让设计人员及时在任何地点使用资源,最大限度地提高能源效率。

即使在一些观察家看来这些能源模式可能有点粗糙,但启用或禁用不同外围设备可更精细地调整每个模式下的资源。

无论采用哪种方式,EFM32的能源模式都有助于杜绝任何能源的浪费。

当然,低功耗MCU提供的外围设备功能块需要被刻意设计来用于低功耗操作,而EFM32也不例外。

例如MCUsport 的8通道12位ADC在全分辨率时使用350?A和1Msamples/1秒的转换率;一个4×4节的LCD控制器只用550nA的sporting集成电压增强、对比度、动画和闪烁功能;而特殊的低能量UART和有32kHz时钟的完整UART,数据传输速度达9600波特时仅消耗150nA。

要实现更好的节能效果,创建一个MCU架构是个重要的创新,它使CPU可以自动保留外围设备功能。

因此,EFM32的外围设备在设计上要能顾及自己,要么让CPU处理其它高水平任务,要么干脆入睡,这两种方式都可以节能。

要更进一步实现自动化,就要将EFM32引入另外一个可编程互连结构,称为外围反射系统到一个MCU架构(图2)中,使外围设备之间的交流不会受到CPU的干预,从而更多地减少能量消耗。

拥有超节能的MCU本身并不能保证用户有最低的能耗。

如果在产品进行原型开发的早期就配备能识别并防止能耗的合适工具,就可以大大减少最终产品的整体能耗。

在Electronica20XX展上,EnergyMicro宣布即将开发SimplicityStudio,这是用于EFM32微控制器的完整的图形用户界面开发套件。

它会更快接入硬件、固件和软件工程师们所需要的所有信息、文件和工具,并有效地开发嵌入式系统。

这些工具大部分都有现货。

EFM32的开发工具包有一个AdvancedEnergyMonitoring(AEM)系统,可持续测量消耗的电流。

这种测量方法是完整的,可准确描绘超时使用的电源,把实际中应用优化为低功率运行(图3)。

在使用energyAwareProfiler“能量调试”软件工具时,AEM可使用户及时确定能源图上显示的在给定时间内执行的实际源代码。

这些代码会立刻向工程师们指出产生高能耗的程序部分,使代码被优化,更密切地管理好节能。

篇二:低功耗技术简介1.功耗本节中介绍功耗如何产生以及与系统功耗相关的一些因素。

2.功耗的由来半导体制造工艺有两种:CMOS和TTL。

当前大部分嵌入式处理器都是使用CMOS工艺制成的。

而我们知道任何复杂的电子系统都是以简单门电路为基础组成的。

CMOS设备中就是通过两个MOS晶体管的电路切换来表示0和1的。

当CMOS中的门电路切换逻辑电平,N型和P型晶体管会同时打开一段时间,此时电流会通过这两个晶体管从电源线流到地线。

由公式:2 P=IR其中,P为功率:I为当前电流;R为电阻大小。

可知当有电流流过的时候,就意味着电能的消耗,同时还有发热。

当嵌入式处理器运行速度越快,门电路切换就越频繁,功耗就越大。

2影响系统功耗的因素影响系统功耗的因素有很多,在大部分电子系统中,产生功耗的主要部件是集成电路,其功耗取决于电路的基底技术,封装密度,供电电压,工作频率,外部环境,电路性能指标,接口技术等。

(1)开关功耗是对电路中的电容充放电造成的。

(2)短路功耗是开关时由电源到地造成的。

(3)静态功耗是指在电路稳定时有点源到地的电流所形成的功耗。

(4)漏电流功耗是由压阀值电流和反向偏压电流造成的。

目前集成电路以静态CMOS为主,在这类电路中开关功耗是电路功耗的主要组成部分。

其次是短路功耗,另外两种:静态功耗和漏电流功耗在大多数情况下可以忽略。

3低功耗技术简介为满足降低功耗这一特性,必须在设计的每一个阶段都将降低功耗考虑在内。

我们可以使用以下四种功耗优化技术来降低系统功耗。

这四种优化技术分别为:动态电源管理,动态电压缩放,低功耗硬件设计,低功耗软件设计。

(1动态电源管理(Dynamic Power Management,DPM)是指有选择的把闲置的系统部分置于低功耗状态,从而有效利用电能。

简单的说,动态电源管理是指系统在需要的时候才产生功耗。

但不等同于不工作时断电,而是指在需要的时候能快速的从低功耗状态恢复到正常的工作状态。

目前大部分芯片都设计有低功耗模式供设计者选择,另外更有一些专门以低功耗为应用目标的超级低功耗芯片。

以低功耗模式为基础,动态电源自主判断系统当前运行状态,当处于空闲时,进入某个合适的低功耗模式,需要运行时从低功耗模式退出,恢复到正常运行状态。

仅从运行状态来讲,动态电源管理没有降低这个过程的电源消耗,但从整个过程来看,平均功耗得到了明显改善。

综上所述,一个动态电源管理系统是一个软件架构级的设计和优化工程产物,将系统结构划分为紧凑的模块,尽可能缩短运行时间,延长休眠时间,从而降低平均功耗。

动态电源管理基于以下假设:(1系统各个部分工作负载不同。

(2系统各个时刻工作负载不同。

(3系统负载可预测。

一个电源管理系统的核心是电源管理器,它能够基于对工作负载的观察来完成控制策略。

4动态电压缩放动态电压缩放是基于器件工作电压越高,功耗越高的原理。

因此动态电压缩放就是电压调节器在运行时改变CPU的工作电压。

电压调节器首先分析系统状态,然后决定工作电压。

5低功耗硬件设计低功耗硬件设计是基于低功耗硬件选择的设计,有以下两种选择来实现低功耗硬件设计:(1低功耗硬件选择目前大部分嵌入式处理器都针对功耗进行了优化并提出了各种,因此在低功耗处理器上我们有大量的选择。

(2低功耗外部器件选择嵌入式系统出了处理器以外,还包括一些数字逻辑器件来讲处理器和其他系统组合在一起。

选择合适的低功耗器件,可以应对一般处理器应用。

6低功耗软件设计嵌入式系用的功耗与硬件有关,但同时也有软件的因素,就像汽车的耗油量基于汽车的设计有关,由于驾驶者的技术有关。

引起CPU消耗的众多因素中,存储系统的设计对降低功耗有很大影响。

通常存储器运行有两种状态,读写状态和待机状态,其中待机状态功耗很小,读写状态功率较大。

基于这一点,要降低系统的功耗可以考虑如下方面:(1程序存取模式。

程序存取模式对系统缓存性能有很大影响,不合理的存取导致大量缓存未命名的情况,对存储器的访问会相应增加。

(2并行存储。

将数据并行存储到多个独立内存上,可以提高系统性能,同时可以降低系统功耗,比如PC上使用的内存双通道技术。

(3代码压缩技术。

代码压缩可以减少存取的指令数,降低缓存为命中的可能性,就减少了存储器的存取操作。

(4源码级功耗优化。

源码级功耗优化是指通过选择实现统一功能的不同语句,来达到功能优化。

通过选择功耗较低语句来实现同一功能,可以节省一定功耗。

因此针对某一平台测试各种语句的功耗,可以为软件设计提供有效的设计依据。

三硬件平台简介本章介绍进行低功耗技术研究和实现实验平台及进行测试的测试平台。

我们将要研究和实现的低功耗技术将建立在实验平台上,该实验平台唯一嵌入式Wi-Fi平台,其MCU为STM32F103,之所以选择这个平台,除了看重其低功耗方面的优良设计,另外其应用的广泛性也是选择它的重要原因。

测试平台作为实验平台的载体,可以控制实验平台的供电,测试其功耗及功能完整性等。

四STM32低功耗模式STM32在拥有强劲性能的同时,根据实际运用中各种不同的功耗需求,提供了三种低功耗模式----休眠模式,停机模式和待机模式,设计者可以根据应用需求进行合理优化。

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