【经验】超低功耗微控制器EFM32LG232 在3 V深度睡眠模式下低功耗设计注意事项

2019-12-12 Silicon Labs
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SILICON LABS推出的EFM32LG232芯片被定义为一款超低功耗微控制器,适合应用在电能计量、水表、智能计量、警报和安全系统、工业和家庭自动化等领域。其有着灵活的能源管理系统,如:

1、3 V关断模式时电流为20 nA;

2、具有RTC的3 V关断模式下为0.4 µA;

3、0.65 µA @ 3 V停止模式,包括上电复位,欠压检测器,RAM和CPU保留;

4、3 V深度睡眠模式下为0.95 µA,包括32.768 kHz的RTC振荡器,上电复位,欠压检测、RAM和CPU保留

5、3 V睡眠模式下为63 µA / MHz;

6、在3 V运行模式下为211 µA / MHz,通过闪存执行代码;


在实际的应用开发中,关断模式一般用处不大,而停止模式和3 V深度睡眠模式意义重大,可唤醒CPU继续工作。如在3 V深度睡眠模式下,可采用低频的(32.768 kHz)RTC周期唤醒ADC采样,并可在RTC唤醒后实现少量的应用处理,处理完后可继续进入深度休眠模式来降低功耗(0.95uA)。当然在RTC唤醒后CPU进入全速运行,其功耗达到211 µA / MHz,这就要求唤醒后的程序运行时间要尽量的短,或者说唤醒后的程序运行时间要尽量低于RTC周期即让CPU尽可能多的时间处在深度休眠下。


在3 V深度睡眠模式下的低功耗设计有如下问题:

1、在3 V深度睡眠模式下只有低频(32.768 kHz)RTC可用,其他高频的晶振(包括内部高速主频)在此模式下是无法运行的。所以在程序时序设计的过程中,需要考虑程序主周期(RTC周期),对于那些低于30uS监控周期是无法实现的。

2、在3 V深度睡眠模式下外设ADC不可用,算是一大缺陷,因为在电力监控设备中普遍需要采集数据且需要低功耗设计。因为ADC本身存在功耗,且只能在全速模式下运行。如果采用数据较多,ADC采样需要的时间也更多,那么CPU全速运行的时间也就更多,最终功耗也就越大。另外有一点特别需要注意,在进入深度睡眠模式之前,需要判定ADC转换是否完成。如果不作判定,很有可能导致采样数据出现错误。

3、在3 V深度睡眠模式下DMA不可用,对于采样数据较多的应用,缺少了一个降低功耗的好方法。

其它方面,其最高晶振频率可达48MHz,但在3 V运行模式下为211 µA / MHz,故在低功耗的系统设计中,系统主频尽量不要超过10MHz。


另外,EFM32LG232通信资源比较丰富,包括3个通用串口、2个低功耗的串口、2个I2C接口,适合多挂外部模块的应用。Flash可达256M,满足多数的程序代码量以及后期程序拓展需求。


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