你的位置:首頁(yè) > 測(cè)試測(cè)量 > 正文
如何借助集成模數(shù)器實(shí)現(xiàn)更低的功耗?
發(fā)布時(shí)間:2016-06-30 責(zé)任編輯:susan
【導(dǎo)讀】在降低設(shè)計(jì)功耗的過(guò)程中,你是否充分利用了微控制器(MCU)中集成模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的所有功能?本文將帶您了解如何借助集成模數(shù)器實(shí)現(xiàn)更低的功耗。
本文,我們將以MSP432P401R MCU中的ADC14(集成14位模數(shù)轉(zhuǎn)換器)作為示例。低功耗應(yīng)用,以及減少高占空比應(yīng)用中的啟動(dòng)時(shí)間都是ADC14設(shè)計(jì)過(guò)程中的考量要素。然而,各個(gè)應(yīng)用都有獨(dú)特的特點(diǎn),因此,為最大限度地降低功耗,必須謹(jǐn)慎選擇ADC14的旋鈕或可編程性。
這篇博文重點(diǎn)講述MSP432™ MCU的一些關(guān)鍵特性,您可以通過(guò)這些特性自定義ADC14的功率和性能:
可選參考
快速啟動(dòng)
可選時(shí)鐘源
電源模式
最低電壓1.62V
使用集成DC / DC驅(qū)動(dòng)核心電壓
自動(dòng)關(guān)機(jī)
內(nèi)部溫度傳感器,ADC采樣時(shí)間減少
可選參考
可選參考允許用戶選擇適合其性能的最小電流。如果電源穩(wěn)定,可將電源作為超低功耗參考。使用電源作為基準(zhǔn),意味著內(nèi)部參考無(wú)需電流,而且參考沒(méi)有啟動(dòng)時(shí)間。
快速啟動(dòng)
ADC14啟動(dòng)快速,可進(jìn)一步改進(jìn)高占空比應(yīng)用的低功耗。ADC和時(shí)鐘(MODOSC或SYSOSC)的啟動(dòng)時(shí)間很短。此外,在其緩沖器啟動(dòng)前(參見(jiàn)設(shè)備數(shù)據(jù)表了解具體數(shù)值),作為低功耗的內(nèi)部參考首先啟動(dòng)。由于不需要充電時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的外部電容器,因此緩沖器可快速建立。這樣,僅在使用的時(shí)候才需要打開緩沖器,而且外部電容器充電也需花費(fèi)更長(zhǎng)時(shí)間。
可選時(shí)鐘源
考慮時(shí)鐘選擇時(shí),需要考慮系統(tǒng)級(jí)功率預(yù)算。在某些情況下,轉(zhuǎn)換更快的時(shí)鐘可節(jié)約能量。工作周期應(yīng)用可從具有快速啟動(dòng)時(shí)間的MODCLK受益。用戶必須考慮增加不同時(shí)鐘源的電流可將ADC的啟動(dòng)時(shí)間降至最低,并可節(jié)省凈功率。
電源模式
電源模式(ADC14PWRMD位)按照最大采樣率調(diào)整電流消耗,主要是通過(guò)在選擇內(nèi)部參考時(shí)調(diào)整所用的緩沖器。與SYCOSC情況一樣,如果你在ADC14中使用較慢的時(shí)鐘,可以考慮將低功耗模式(ADC14PWRMD = 2)作為時(shí)鐘源(參見(jiàn)設(shè)備數(shù)據(jù)表了解具體的時(shí)鐘要求)。
當(dāng)使用外部參考時(shí),ADC14PWRMD設(shè)置之間的每次轉(zhuǎn)換的能量差壓與未使用參考緩沖器時(shí)一樣小。這種情況下,較慢的時(shí)鐘降低ADC的電流消耗,但需要更長(zhǎng)時(shí)間才能完成。
使用內(nèi)部參考時(shí),最低能耗模式取決于您的應(yīng)用。應(yīng)基于每個(gè)應(yīng)用考慮以下因素,包括:ADC無(wú)源時(shí)啟用低功耗模式的節(jié)能、采樣時(shí)間、轉(zhuǎn)換次數(shù)、時(shí)鐘或其它地方使用的參考、時(shí)鐘頻率、轉(zhuǎn)換次數(shù)等。對(duì)于采樣時(shí)間長(zhǎng)的應(yīng)用,ADC采樣時(shí)間電流小于轉(zhuǎn)換電流,因此您看到的數(shù)據(jù)比數(shù)據(jù)表中的數(shù)值小。您可能需要做一些臺(tái)架測(cè)試,以了解您的應(yīng)用的ADC電流消耗。
使用具有最小采樣時(shí)間的內(nèi)部參考,并考慮MODOSC / SYSOSC的能量,單一ADC轉(zhuǎn)換的低功率模式能耗最低。但是,憑借連續(xù)五次或更多的轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換速度開始占據(jù)主導(dǎo),而帶更快時(shí)鐘的常規(guī)電源模式能耗最低。圖1對(duì)比了12位模式中兩個(gè)不同轉(zhuǎn)換次數(shù)的電源模式的能耗。
全速運(yùn)行過(guò)程中,當(dāng)ADC14PWRMD = 2(200ksps最大值)或最小電源電壓為1.8 V時(shí),ADC14支持最佳的1.62伏最小電源電壓。對(duì)于電池操作,如果可以使用低功率模式,可延長(zhǎng)電池壽命并且仍然充分采樣信號(hào)。對(duì)于穩(wěn)壓電源,使用低電壓降壓轉(zhuǎn)換器可極大地提高所有電流源的效率,并降低從電源中牽引的電流。
能夠使用集成DC / DC驅(qū)動(dòng)核心電壓
MSP432微控制器提供了一個(gè)集成DC / DC轉(zhuǎn)換器,可提高包括ADC14數(shù)字邏輯的核心電源效率。對(duì)于ADC14電流的數(shù)字段,DC / DC轉(zhuǎn)換器減少電流消耗。對(duì)于差分輸入,當(dāng)使用DC/DC轉(zhuǎn)換器時(shí),性能差異可忽略不計(jì)。對(duì)于單端輸入方式,這對(duì)70分貝對(duì)73分貝典型SINAD(信噪比和失真比)具有較小影響。如欲了解詳情,敬請(qǐng)參閱設(shè)備數(shù)據(jù)表,確保ADC14與DC / DC轉(zhuǎn)換器適用于您的應(yīng)用。
自動(dòng)關(guān)機(jī)
ADC14具備自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,用戶無(wú)需任何操作,即可降低功耗。當(dāng)ADC14停止轉(zhuǎn)換操作時(shí),處理器將自動(dòng)禁用,并在需要時(shí)自動(dòng)重新啟用。時(shí)鐘源、MODOSC或SYSOSC也可自動(dòng)啟用,在需要時(shí)為ADC14自動(dòng)提供MODCLK或SYSCLK;ADC14或裝置的其余部分不需要時(shí),也可對(duì)其禁用。ADC14 MODOSC / SYS OSC與內(nèi)部參考一起啟動(dòng),因此時(shí)鐘自動(dòng)關(guān)閉不會(huì)造成影響。
通過(guò)設(shè)置ADC14REFBURST位,并將REFON位設(shè)置為0,內(nèi)部參考在樣品或轉(zhuǎn)換相之間不會(huì)自動(dòng)斷電。
內(nèi)部溫度傳感器
內(nèi)部溫度傳感器設(shè)計(jì)的采樣時(shí)間要求比之前的MSP設(shè)備更短,以減少用于測(cè)量溫度的能耗。
特別推薦
- 授權(quán)代理商貿(mào)澤電子供應(yīng)Same Sky多樣化電子元器件
- 使用合適的窗口電壓監(jiān)控器優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)
- ADI電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制解決方案 驅(qū)動(dòng)智能運(yùn)動(dòng)新時(shí)代
- 倍福推出采用 TwinSAFE SC 技術(shù)的 EtherCAT 端子模塊 EL3453-0090
- TDK推出新的X系列環(huán)保型SMD壓敏電阻
- Vishay 推出新款采用0102、0204和 0207封裝的精密薄膜MELF電阻
- Microchip推出新款交鑰匙電容式觸摸控制器產(chǎn)品 MTCH2120
技術(shù)文章更多>>
- 功率器件熱設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(九)——功率半導(dǎo)體模塊的熱擴(kuò)散
- 準(zhǔn) Z 源逆變器的設(shè)計(jì)
- 第12講:三菱電機(jī)高壓SiC芯片技術(shù)
- 一文看懂電壓轉(zhuǎn)換的級(jí)聯(lián)和混合概念
- 意法半導(dǎo)體推出首款超低功耗生物傳感器,成為眾多新型應(yīng)用的核心所在
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
單向可控硅
刀開關(guān)
等離子顯示屏
低頻電感
低通濾波器
低音炮電路
滌綸電容
點(diǎn)膠設(shè)備
電池
電池管理系統(tǒng)
電磁蜂鳴器
電磁兼容
電磁爐危害
電動(dòng)車
電動(dòng)工具
電動(dòng)汽車
電感
電工電路
電機(jī)控制
電解電容
電纜連接器
電力電子
電力繼電器
電力線通信
電流保險(xiǎn)絲
電流表
電流傳感器
電流互感器
電路保護(hù)
電路圖