STM32低功耗设置

发布者:Tapir最新更新时间:2016-10-17 来源: eefocus关键字:STM32  低功耗设置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      前两个月在公司做了一个低功耗项目,现在功耗最低10uA不到,平均功耗40uA左右,算是达标了。因为是公司产品,就不方便贴代码、原理图了,该产品是一个小模块,可以方便的嵌入到各种系统里面。跟原子哥他们卖的NRF2401类似,是一个读卡器。

      做这个项目中间也请了技术支持,因为外围电路芯片的功耗一直降不下来,经过与对方的反复交流,对方提供了低功耗的测试结果、硬件方案、软件方案,经过修改测试,最终成为我们的产品,功耗比较满意。
      硬件方案选择的是STM32,外加某公司的读卡芯片。前期完成了读卡等功能的开发,最后一项开发内容是最艰巨也是最困难的---低功耗。在开发过程中,从硬件设计上不断裁剪元器件,软件上不断精简代码,功耗最低都保持在3-4mA。

      电路设计上,只用到了一个LED、串口1、一个模拟SPI、一个中断线、一个读卡芯片RESET线,硬件上就只剩下这么点东西了,这个时候我采用的是待机模式,使用的是读卡芯片的中断接PA0唤醒STM32,在此之前要先使得读卡芯片进入低功耗、然后STM32进入低功耗,这一步完成了,貌似没什么问题,功耗确实从几十mA骤降到3mA左右,开始还挺满意的,但是测试厂商提供的样板,功耗却只有几十uA,有点郁闷了。为什么会这样?反复查看硬件、程序,都找不出原因,而且这个时候的工作效果很烂,根本就不能唤醒,所以我就怀疑是读卡芯片一端低功耗有问题,因为我将PA0脚直接短接VCC,这样就可以产生一个边沿触发STM32唤醒了,但是用读卡芯片无法唤醒,所以我怀疑是读卡芯片的RESET脚电平不对,经检查,确实是因为RESET脚加了上拉电阻,读卡芯片是高电平复位,在STM32进入待机后,管脚全都浮空了,导致RESET被拉高,一直在复位;我去掉上拉电阻,觉得很有希望解决问题了,但是测试结果是:有时候能唤醒,有时候不能,我仔细一想难道是因为STM32待机后管脚电平不确定,导致读卡芯片RESET脚电平不定,而工作不正常,看样子只有换用其他方案了。后面确实验证了我的想法,使用STOP模式后,唤醒问题引刃而解。
     就在关键时刻,芯片原厂火种送炭,送来急需的技术支持资料,一个包含低功耗源代码,赶紧拿过来测试,先研读下代码,使用的是STOP模式,而不是待机模式,使用的是任意外部中断唤醒,功耗低制40uA,这个时候就相当激动啊,赶快下载测试啊,结果功耗确实降了,但还是有1mA,更人家一比多了几十倍啊。。。
    我第一反应是硬件不对,经过测试修改,首先找到第一个原因,读卡芯片RESET管脚上拉电阻又给焊上去了...,拆掉后功耗骤降到几百uA,还是不行。。 测试过程中,为了去掉LDO的干扰,整板采用3.3V供电,但是后面经过测试,LDO的功耗其实也只有5uA不到,这LDO功耗值得赞一个;虽然结果还是没达到预期,但是看到了希望,胜利就在眼前啊。
    为此我反复看了技术支持提供的程序,发现他们的STM32的所有管脚都的设置都有所考究:(因为公司保密原则,代码中删除掉了关于该读卡芯片的前缀信息等)

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 
  
  /* GPIOA Periph clock enable */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  /* GPIOB Periph clock enable */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  /* GPIOC Periph clock enable */
  //RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); 
  
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); 
  
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  //####################################################
  //USART1 Port Set
  //TXD 
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  //RXD
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  
  //RST output pushpull mode
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = TRST;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(PORT1, &GPIO_InitStructure);
  //IRQ input pull-up mode
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = TIRQ;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_Init(PORT1, &GPIO_InitStructure);
  //MISO input pull-up mode
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = MISO;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_Init(PORT2, &GPIO_InitStructure);  
  //NSS,SCK,MOSI output pushpull mode
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (NSS|SCK|MOSI);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(PORT2, &GPIO_InitStructure);
  //############################################################################
  //TEST Port set
  //TESTO input pushpull mode
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = TESTO;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_Init(TEST_PORT, &GPIO_InitStructure);
  //############################################################################
  //TEST Port set
  //TESTI output pushpull mode
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = TESTI;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(TEST_PORT, &GPIO_InitStructure);
  //############################################################################
  //LED Port Set
  //LED output pushpull mode
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(LED_PORT, &GPIO_InitStructure);
  
  //############################################################
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_15);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
首先,想MOSI、SCK、CS、LED、RST这些管脚应该设置为推挽输出,TXD设置为复用输出,而IRQ、RXD、MISO设置浮空输入,什么都没接的管脚全都设置为下拉输入,而TESTI、TESO我一直不解是什么东东,开始就没管,而开始的时候MISO我也没怎么注意,设置成上拉输入(而不是浮空输入),反正大部分按照厂家提供的参考,我并没有照搬,测试效果一样,但功耗确是还有80-90uA,期间我找了好久没找到原因,给技术支持一看,原来是因为MISO没有设置成浮空输入,我是设置成了上拉输入,上拉电阻一直在消耗大约40uA的电流。。。 好吧,这是自己不够细心导致的,以后做低功耗的项目管脚配置是个大问题,不能再这么马虎了!!! 我将MISO设置成浮空输入之后,最低功耗还是有40+,离10uA的最低功耗还有段距离,到底是为什么呢?最后我发现

,该读卡芯片有个TESTIN/TESTOUT管脚,是用来测试用的,出厂后也就用不上了,我也一直以为这两个脚确实没什么用,就没接;可是我发现厂家提供的样板居然接了这两个脚,但是厂商也没说这两个脚接或不接会影响功耗啊,抱着试一试的心态,我我把TESTIN/TESTOUT两个管脚接到单片机上进行相应的配置,接下来是见证奇迹的时刻了,功耗居然真的、真的降到10uA了。。。。。。。。。。。 此处省略n个字
     这时候真的很激动,真的很想骂人啊,坑爹的厂家,为什么不给提示说这两个脚不接单片机会消耗电流呢?(也许是文档里面提到了,但是几百页的文档,还是全英文的,一堆堆的文字,我再看一遍,确实没有提到这两个管脚会有漏电流。)
    项目就这样完工了,中间最重要的是技术支持的强力支持,不然项目不能完工了,这个项目低功耗STM32方面难度不高,主要是读卡芯片上面的低功耗调试起来问题很多,还是人家原厂的出马才解决了问题,因为众多原因,不能公布该芯片的资料,包括该芯片怎么进入低功耗也无法公开,所以抱歉~~。
    关于STM32进入低功耗,我简单的总结了一下:
1.管脚设置,这个很关键,还是跟你电路有关系,外加上拉、下拉电阻切记不能随便加
2.STM32的systick clock、DMA、TIM什么的,能关就全都关掉,STM32低功耗很简单,关键是外围电路功耗是关键
3.选择一个低功耗的LDO,这个项目用到的LDO功耗就很不错,静态功耗10uA都不到。
4.确定STM32设置没问题,进入低功耗有好几种情况可以选择(睡眠、停机、待机),我还是推荐选择STOP模式,这个我觉的比较好是因为可以任意外部中断都可以唤醒,而且管脚可以保留之前的设置,进入停机模式的代码使用库函数自带的,就一句:

PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
意思是,在进入停机模式之前,也关掉电压调节器,进一步降低功耗,使用WFI指令(任意中断唤醒),但是经过测试,使用WFE(任事件唤醒)指令效果、功耗一模一样。
最后一步是从STOP模式怎么恢复了,恢复其实也很简单,外部中断来了会进入中断函数,然后STM32就被唤醒,唤醒还要做一些工作,需要开启外部晶振(当然你也可以选择使用内部自带振荡器)、开启你需要的外设等等。

    总之,低功耗关键我觉得还是在于管脚配置,以及你对于外围电路的掌握。

关键字:STM32  低功耗设置 引用地址:STM32低功耗设置

上一篇:关于STM32的AD基准问题
下一篇:STM32 位带操作

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:15

STM32 外部 SRAM
STM32F103ZET6 自带了 64K 字节的 SRAM,对一般应用来说,已经足够了,不过在一些对内存要求高的场合,STM32 自带的这些内存就不够用了。比如跑算法或者跑 GUI 等,就可能不太够用 IS62WV51216 简介 IS62WV51216 是 ISSI(Integrated Silicon Solution, Inc)公司生产的一颗 16 位宽 512K(512*16,即 1M 字节)容量的 CMOS 静态内存芯片。该芯片具有如下几个特点: l 高速。具有 45ns/55ns 访问速度。 l 低功耗。 l TTL 电平兼容。 l 全静态操作。不需要刷新和时钟电路。 l 三态输出。 l 字节控制功能。支
[单片机]
STM32学习之CAN控制器简介
1、STM32自带了基本扩展CAN外设,又称bxCAN,bxCAN的特点如下: 支持CAN协议2.0A和2.0B主动模式 波特率最高达1Mbps 支持时间触发通信 具有3个发送邮箱 具有3级深度的2个接收FIFO 可变的筛选器组(也称过滤器组,最多28个) 2、STM32 CAN控制器简介-模式 ①初始化模式(INRQ=1,SLEEP=0) ②正常模式(INRQ=0,SLEEP=0) ③睡眠模式(SLEEP=1) 测试模式 ①静默模式( LBKM=0,SILM=1 ) ②环回模式( LBKM=1,SILM=0 ) ③环回静默模式(LBKM=1,SILM=1
[单片机]
STM32 GPIO端口的输出速度设置
当STM32的GPIO端口设置为输出模式时,有三种速度可以选择:2MHz、10MHz和50MHz,这个速度是指I/O口驱动电路的速度,是用来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。 高频的驱动电路,噪声也高,当你不需要高的输出频率时,请选用低频驱动电路,这样非常有利于提高系统的EMI性能。 当然如果你要输出较高频率的信号,但却选用了较低频率的驱动模块,你很可能会得到失真的输出信号。 实际上芯片内部在I/O口的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路。 注意:GPIO的引脚速度是指I/O口驱动电路的响应速度而不是输出信号的速度,输出信号的速度与你的程序有关。 关
[单片机]
使用JTAG连接STM32 SWD模式 (STM32L011为例)
使用JLINK的JTAG接口连接STM32的SWD模式 近期使用STM32L011做产品,第一次接触SWD模式,之前都是使用JTAG接口进行下载仿真。初次使用,问题多多。现在将我遇到的问题,和解决办法贴出来,希望能够帮到后来人。 使用的软件 Keil 5 硬件芯片 STM32L011F4P6 连接器 J-LINK V9 1:KEIL 设置 这个比较简单,在DEBUG选项,选择使用J-LINK 然后点击settings,将port由JTAG 改为SW 如果连接成功,则会在SW Device栏显示信息。 2:连线 在使用JTAG连接SWD时,比较茫然,网上搜索一番,得到信息是JTAG完全胜任SW
[单片机]
使用JTAG连接<font color='red'>STM32</font> SWD模式 (STM32L011为例)
STM32复习笔记(四)串口通信
一、常见的串行通信接口: 二、STM32的串口通信接口: UART:通用异步收发器 USART:通用同步异步收发器 大容量STM32F10x系列芯片,包含3个USART和2个UART 三、UART异步通信方式引脚连接方法: -RXD:数据输入引脚。数据接受。 -TXD:数据发送引脚。数据发送。 四、UART异步通信方式引脚: -RXD:数据输入引脚。数据接受。 -TXD:数据发送引脚。数据发送。 五、UART异步通信方式特点: 全双工异步通信。 分数波特率发生器系统,提供精确的波特率。 -发送和接受共用的可编程波特率,最高可达4.5Mbits/s 可编程的数据字长度(8位或者
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>复习笔记(四)串口通信
MSP430低功耗设置小结
设置低功耗模式也就是对SR状态寄存器当中的位进行操作SCG0.SCG1,CPUOFF,OSCOFF等位进行操作 如果我们要设置低功耗模式,那一般来说也是要设置 中断的,在中断函数中打开CPU来执行我们想要执行的程序 大部分时间CPU是处于OFF状态的,这样可以达到降低功耗的目的 void main { unsigned char i; BCSCTL1|=DIVA_2; WDTCTL=_WDT_ADLY_1000; IE1|=WTDIE; while(1) { _BIS_SR(LPM3_bits); i++; } } #pragma vector=WDT_VECTO
[单片机]
stm32定时器输出4路频率可调的原理分析
1标题说不清楚,简单点说就是一个定时器输出4路可调节频率的pwm。 2这个功能能干嘛? 一般是用于控制多个步进电机。这样做一个定时器就可以控制4个电机了。 先上代码吧 u16 capture = 0; vu16 CCR1_Val = 32768; vu16 CCR2_Val = 16384; vu16 CCR3_Val = 8192; vu16 CCR4_Val = 4096; void PWM1_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructur
[单片机]
使用STM32单片机点亮LED
有一人,登场于金庸先生的《神雕侠侣》,以大理段氏“一阳指”自成一派,武学修为登峰造极,“天下五绝”之一,号称“南帝”,他就是“一灯大师”。如今,武林中逐渐被遗忘的“一灯大师”,却活跃在另一个行业——嵌入式开发中。 传说,每一个成功的MCU(俗称单片机)开发组中,都有一名“一灯大师”,他精通所有开发板的点灯方法,对于企业引入的新开发板,总是勤学苦练,从点灯开始,快速掌握新开发板的编程要点,带领团队走向胜利。 成为“一灯大师”,离不开持续的修行,离不开对一招一式的勤学苦练。本文将讲解如何通过编程来控制STM32点亮一个LED。 学习环境: 1.软件:Keil5 2.硬件:STM32开发板(笔者使用信盈达公司的M4开发板,芯片型
[单片机]
使用<font color='red'>STM32</font>单片机点亮LED
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved