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通过集成功能平衡 MCU 性能和功耗

消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:252.83KB | 2022-11-28

廖阿朋

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一段时间以来,开发人员已经可以使用具有低功耗工作状态的 MCU,关闭外围设备甚至内核本身以降低系统电源需求。然而,对于某些应用,开发人员需要更直接地控制电源使用,以确保系统的某些部分保持供电以满足关键功能要求。一段时间以来,开发人员已经可以使用具有低功耗工作状态的 MCU,关闭外围设备甚至内核本身以降低系统电源需求。然而,对于某些应用,开发人员需要更直接地控制电源使用,以确保系统的某些部分保持供电以满足关键功能要求。设计人员过去使用独立的电源管理设备来构建精确的电源控制。相比之下,Analog Devices 设计人员过去使用独立的电源管理设备来构建精确的电源控制。相比之下,Analog Devices ADuCM3029ADuCM3029 MCU 提供了一个集成解决方案,可以帮助开发人员更轻松地实现最高性能,同时最大限度地降低为传感器数据采集、可穿戴设备和其他物联网 (IoT) 应用构建的设计的功耗。 MCU 提供了一个集成解决方案,可以帮助开发人员更轻松地实现最高性能,同时最大限度地降低为传感器数据采集、可穿戴设备和其他物联网 (IoT) 应用构建的设计的功耗。MCU的寻址电源管理MCU的寻址电源管理对于低功耗设计,工程师可以找到各种设计有节能选项的高级 MCU。针对功耗敏感应用的设备通常具有频率缩放等功能,允许工程师以性能换取更低的功耗。对于低功耗设计,工程师可以找到各种设计有节能选项的高级 MCU。针对功耗敏感应用的设备通常具有频率缩放等功能,允许工程师以性能换取更低的功耗。通常,低功耗模式通过关闭越来越多的 MCU 子系统来逐步降低功耗,直到只有唤醒 MCU 所需的最少电路保持运行。作为电源管理的进一步改进,超低功耗 MCU 添加了特殊的操作模式,可以单独管理设备内核及其外围设备的电源。即使在这些情况下,这些特殊模式有时也会将外围设备作为一个整体关闭,或者使用自动化机制,使开发人员几乎无法控制电源分配的细节。通常,低功耗模式通过关闭越来越多的 MCU 子系统来逐步降低功耗,直到只有唤醒 MCU 所需的最少电路保持运行。作为电源管理的进一步改进,超低功耗 MCU 添加了特殊的操作模式,可以单独管理设备内核及其外围设备的电源。即使在这些情况下,这些特殊模式有时也会将外围设备作为一个整体关闭,或者使用自动化机制,使开发人员几乎无法控制电源分配的细节。尽管 MCU 电源管理通常提供一系列低功耗工作模式,但向低功耗模式的过渡通常会导致功能急剧下降。在许多情况下,应用程序可以在有限的时间内容忍功能丢失。然而,在某些情况下,精确控制功耗对于维持运行至关重要。Analog Devices ADuCM3029 处理器专为支持超低功耗应用中更复杂的电源管理要求而设计。尽管 MCU 电源管理通常提供一系列低功耗工作模式,但向低功耗模式的过渡通常会导致功能急剧下降。在许多情况下,应用程序可以在有限的时间内容忍功能丢失。然而,在某些情况下,精确控制功耗对于维持运行至关重要。Analog Devices ADuCM3029 处理器专为支持超低功耗应用中更复杂的电源管理要求而设计。ADuCM3029围绕 ARM ADuCM3029围绕 ARM ®® Cortex Cortex

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