低功率时钟选项——满足客户的低功率需求

发布者:RainbowMelody最新更新时间:2007-08-23 来源: 电子工程世界关键字:供电  锁相  锁频  分频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

不断增长的低功率电子设备需求在消费、工业和汽车市场的各个角落随处可见,无论应用是由市电供电还是电池供电。不断上涨的能源成本、更高的竞争基准要求和日益严格的立法控制只是对最新一代电子产品提出更高功效要求的几个要素。

通过深入到最新的微控制器(MCU)的核心,就有可能从根本上实现低功耗。本文一开始先介绍了飞思卡尔MC9S08系列产品提供的几种不同时钟模块,然后详细介绍了多功能时钟发生器(MCG)提供不同时钟选项。这种发生器是当今系列产品中最灵活的模块。本文向读者介绍时钟选择对于在应用中实现低功率运行是多么重要。

本文介绍了MCG的工作原理,并详细介绍了帮助降低功耗的一些属性,如锁相环(PLL)、锁频环(FLL)、分频系数,最后讨论了这些属性如何影响时钟的精确性。

时钟考虑

时钟负责在整个CPU和其他MCU外围设备中提供基本定时和同步信号。时钟信号由外部源(如水晶)或内部源(如RC电路)提供。应用将最终确定采用哪一种时钟源,因为每一种时钟源都有自己的优势。

从根本上讲,MCU的时钟速度越快,该设备的功耗越高,反之亦然。为了延长电池供电设备的寿命或者设计更小巧、更简单的电源(针对市电供电应用),降低微控制器的功耗非常重要。时钟只是微控制器中影响功耗的众多特性之一。

飞思卡尔的多功能时钟发生器

在飞思卡尔的8位MC9S08系列产品中,您可以采用内部时钟源(ICS)、内部时钟发生器(ICG)或多功能时钟发生器(MCG),具体取决于用户选择哪种MCU。在采用飞思卡尔设备的各种应用中,有3种模块可以用来支持这些应用。每一种时钟模块都具有相似的属性,ICS可以被看作是ICG的一个子集,MCG可以被看作是ICS和ICG的合并。MCG在设计时充分考虑了高端应用的需求,而ICS则恰恰相反,它适合体积较小、对成本敏感的MC9S08设备。尽管MCG可提供最广泛的功能,但有时结合使用ICS和ICG可能并不合适,因为某些应用可能只需要ICS和ICG分别提供的功能。表格1对这3种时钟模块进行了简单对比。

1 带有ICS的模块可能不包含振荡器,因为它们可能没有足够数量的针脚。在没有外部时钟源的情况下,模块只有3种运行模式。
2 这些不包括“关闭”模式。

由于功能的增加,MCG是3种模块中功能最多的模块。PLL、FLL、内部或外部生成的参考时钟可以为用户提供多种选择。图1显示了MCG的结构图。

PLL电路可以为设计人员提供精度最高的时钟解决方案。它采用了外部振荡器,但内部参考时钟可以最大限度地节约功率。因此我们可以采用8种不同模式运行该模块。用户可以在他们的应用中随时在这些模式之间切换:

·FLL Engaged Internal(FEI)
·FLL Engaged External(FEE)
·FLL Bypassed Internal(FBI)
·FLL Bypassed External(FBE)
·PLL Engaged External(PEE)
·PLL Bypassed External(PBE)
·Bypassed Low Power Internal(BLPI)
·Bypassed low Power External(BLPE)

每一种运行模式的全部细节不在本文讨论范围之内,但有关MCG 运行模式的信息可以从飞思卡尔技术培训中心(http://www.freescale.com/training)提供的MC9S08 MCG在线培训资料中获取。根据MCG支持的应用的不同,上述每一种模式都具有它们独特的优势。

不同运行模式的功耗互不相同。我们可以这样说,采用内部组件的模式所消耗的功率少于采用外部组件的模式。而MCG包括两种专门为低功率应用设计的模式——旁通低功耗内部(BLPI)和旁通低功耗外部(BLPE)。驱动BLPI模式的总线频率要比BLPE 模式低,因此BLPI 模式消耗的功率最小。图2总结了每一种运行模式的功耗。

旁通低功耗运行模式

在这些模式中,FLL或PLL被旁通,系统时钟源从内部时钟(BLPI)或外部参考时钟(BLPE)中获得。要了解涉及旁通锁环电路的低功耗运行模式,我们应注意PLL/FLL的运行方式。PLL有输入时钟信号必须经过的几个阶段,如图3所示。

PLL的目的是不断对比输入信号的相位和输出信号的相位并调节出现的任何差异,从而保持频率信号。一般而言,PLL包括一个相位检测器、低通过滤器和电压控制振荡器(VCO)。相位检测器对两种输入值的相位进行对比并提供与相位差异成比例的输出,然后这些输出通过低通过滤器过滤。VCO负责将频率输出转换成相位输出,最后一个阶段提供输入反馈(负的),以便重新开始整个过程。很明显,保持非常精确的时钟源的过程可能需要大量功率。FLL的运行方式稍有不同,它可以锁定频率而不是相位。因此旁通PLL(或FLL)阶段并使用外部/内部时钟源消耗的功率更低,但代价是整体时钟精确性的下降。直接时钟源的精确性由水晶(外部源)或RC电路(内部源)的质量决定。

这些低功耗旁通模式可以进一步降低功耗,因为它们运行时不需要启动后台调试通信(BDC)设备。这意味着这些运行模式下不能进行调试。然而,如果需要BDC,该模块会自动切换到可处理BDC的适当旁通运行模式(即FBE、FBI或PBE)。

由于 PLL/FLL没有运行,导致两种模式出现固定频率范围。在BLPI模式中,内部参考生成器 固定为31.25kHz-39.06kHz,因此总体功耗最低。另一方面,BLPE模式的频率范围非常大(低范围:32kHz-38.4kHz;高范围:1MHz–16MHz),因为PLL/FLL不会对外部参考频率设定任何限制。在MCG控制寄存器2中,用户还可以选择总线分配器(BDIV)位功能,使时钟源可以除以1、2、4或8系数——注意,更低的总线时钟速度可进一步降低功耗 。

MCG控制寄存器 2还包含其他基本位,使模块可以以低功耗运行。低功耗选择(LP)位控制在旁通模式下是否禁用PLL(FLL)。这种具体操作已在前面讨论过。该寄存器还包含一个高增益振荡器(HGO)选择位,可以控制外部振荡器。用户定义设备是否应当以高增益还是低功耗运行。为了最大限度地降低功耗,低功耗模式将限制振荡器针脚上的电压摆动,而高增益运行会带动振荡器针脚上的轨至轨(rail-to-rail)电压摆动。

MCG寄存器的其他功能包括MCG状态、控制寄存器锁丢失和时钟监控器位丢失。如果发生锁/时钟丢失事件,这些功能会触发中断/复位操作。关闭这些功能可以进一步降低功耗,但也会降低系统的强韧性。

结论

MC9S08DZ系列产品中目前提供的MCG模块能够为应用设计人员提供多种运行模式。这些模式都具有不同属性,适合各种应用。PEE模式可通过采用外部源(尽管是PLL)提供最高的时钟准确率,但代价是功耗最高。相反,BLPI模式下时钟速度最慢,消耗的功率也最低。显然,性能提高,功耗也会相应增加。

还有一些措施可以进一步降低功耗,如关闭时钟丢失和锁丢失功能及利用总线频率分配器功能。后一种属性可用于任何运行模式,可以帮助降低功率而不需要利用旁通模式。

关键字:供电  锁相  锁频  分频 引用地址:低功率时钟选项——满足客户的低功率需求

上一篇:低功率时钟选项——满足客户的低功率需求
下一篇:低功率时钟选项——满足客户的低功率需求

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:22

为便携设备供电的创新型双输出LDO电源解决方案
引言 在现代应用中,传统的低压降稳压器(LDO)正逐渐被开关电 源(SMPS)所取代。虽然LDO是一个成本低廉而且强固耐用的电源解决方案,但是它耗电很大。越来越多的便携设备厂商,像数码相机、手机、PDA制造 商,都在研究用效率更高的解决方案取代LDO的可行性。开关解决方案的大小,即电源的物理尺寸,通常是这些厂商无法逾越的障碍。 STw4141是一个创新的开关电源,只使用一个外接线圈就能产生两个独立的输出电压。因为其内在的开关特性,这个芯片的效率很高,而且所需的外部组件数量极少。该产品的效率可以与两个独立的开关电源媲美,尺寸相当于两个独立的LDO电源。因此,能够取代便携设备中的线性电源,或者缩减开关稳压器的物理尺寸和成本。 工作
[电源管理]
为便携设备<font color='red'>供电</font>的创新型双输出LDO电源解决方案
河北石家庄供电公司创新推进泛在电力物联网建设
“塔元庄劲松养老院本月实时用电量3576千瓦时,用水量66.44吨,用热量928.1吉焦,用天然气量57.59立方米。”1月7日,在河北省石家庄市正定县能源大数据中心智慧能源共享服务平台(CIEMS)显示大屏上,586户企业和小区用能数据通过814个采集点位实时接入,日数据量达45.49万条。该平台通过拓展能源大数据多场景深度应用,面向政府、企事业单位及客户提供能效咨询、能源数据分析和用能提升方案等多种数据增值服务。 美丽乡村用上智慧能源 隆冬时节,塔元庄现代农业产业园蔬菜大棚区内几乎见不到农户劳作。原来,大棚都安装了智慧传感器,棚内的温湿度、土壤基质、植物养分等数据通过传感器实时传输到平台,喷灌和肥料都由系统自动
[新能源]
一种可编程的全数字锁相环路的实现
摘要:介绍了一种基于FPGA可编程技术实现的用于无线通信实验系统的全数字锁相环路。详细叙述了其工作原理、工作性能、电路实现和仿真结果。 关键词:FPGA 全数字锁相环路 VHDL语言 锁相环路已在模拟和数字通信及无线电电子学等各个领域中得到了极为广泛的应用,特别是在数字通信的调制解调和位同步中常常要用到各种各样的锁相环。锁相就是利用输入信号与输出信号之间的相位误差自动调节输出相位使之与输入相位一致,或保持一个很小的相位差。最初的锁相环全部由模拟电路组成,随着大规模、超高速数字集成电路的发展及计算机的普遍应用,出现了全数字锁相环路。所谓全数字锁相环路,就是环路部件全部数字化,采用数字鉴相器(DPD)、数字环路滤波器(DLF)、
[半导体设计/制造]
基于质子膜燃料电池和锂电池的混合联应急供电系统设计
  我国幅员辽阔,各种自然灾害频发,在抢险救灾和突发事件处置中常用的应急供电设备汽油发电机比较笨重、噪音大且释放有害气体,锂电池、镍氢电池、铅酸电池等连续供电时间短且在应急场合无法提供充电恢复。本文提出一种利用PEM燃料电池、锂电池联供的应急供电系统,储氢容器更换时期间也可以保证连续供电,控制系统采用模糊算法,根据锂电池SOC、燃料电池最佳工作状态以及负载情况,进行能量动态分配与管理。研制了在应急场合使用的样机,该系统连续供电时间长(是目前常用设备的2~3倍),无噪音、零排放,可取得良好的效果,是抢险救灾应付突发事件的理想应急供电装备。    1系统组成   燃料电池应急供电系统组成。   系统由120W质子膜燃料电池、燃料电池
[电源管理]
基于质子膜燃料电池和锂电池的混合联应急<font color='red'>供电</font>系统设计
一种全数字UPS逆变器锁相控制技术的研究
  1.引言   UPS,不间断电源,是指在市电正常或故障情况下均可为负载提供可靠、稳定的电源形式。多用于在一些关键性的负载如计算机机房、医院等场合,为负载提供了最多的电源故障保护。然而传统的在线UPS有多个功率部分和模拟控制器,是一个非常复杂、昂贵的系统。因此,适合现代科技发展的高质量、高可靠性全数字UPS(不间断电源)的研究就成为人们十分关注的课题。数字化控制以控制简单、灵活,输出性能更加稳定,可以实现模拟控制所难以达到的功能等诸多优势成为电源研究领域的一大热点。随着微电子技术的发展,为电力电子提供了越来越多的解决方案,使UPS电源的全数字制、各种先进控制策略的引入逐步成为现实。   本文主要讨论在基于TMS320LF240
[电源管理]
一种全数字UPS逆变器<font color='red'>锁相</font>控制技术的研究
宁德时代将向Trailer Dynamics提供电
日前,宁德时代与德国公司TrailerDynamics签署了一项电池提供协议,将为后者开发并提供300kWh的磷酸铁锂电池包,以用于其首款产品Newtone-Trailer半挂拖车,而这款半挂拖车也有望于2023年正式投入市场。 根据官方提供的信息显示,这款全新的300kWh磷酸铁锂电池采用了CTP(Cell to Pack)设计,总重量可控制在2000kg以下,具有155 Wh/kg的能量密度。同时,新电池还将加入液冷技术,这可以为磷酸铁锂电池带来更长的循环寿命和温度控制,以帮助对应车辆实现更长的续航和更稳定的安全表现。 Trailer Dynamics公司的Newton e-Trailer是一款集成电池
[汽车电子]
宁德时代将向Trailer Dynamics提<font color='red'>供电</font>池
51单片机12分频 ----- 学习笔记
51单片机12分频的原因 由于初期设计硬件技术缺陷,使执行指令时需要子时钟,就把12个振荡周度期规定为1个机器周期。 51单片机是12M晶振,如果是单指令周期的语句,刚好是1us,其他语句好似1us的整数倍,便于计算指令时间。 AT公司的AT89系列51单片机,工艺上存在不足,分频后频率降低,程序得以稳定执行,不易跑飞。 AT新出的单片机和一些公司出的新单片机不一定要用问12M的晶振,11.05925M也行,18M也行,即35M以内的无源晶振(两脚的)都可以的。 图片素材来源于网络 晶振频率为12MHz定时器/计数器计算 一个计算脉冲所用的时间=一个机器周期 一个机器周期=1
[单片机]
51单片机12<font color='red'>分频</font> ----- 学习笔记
几种用于3V供电的微型直流电机的驱动电路
以下所述电路用于3V供电的微型直流电机的驱动,这种电机有两根引线,更换两根引线的极性,电机换向。该驱动电路要求能进行正反转和停止控制。   电路一   如下图所示,些电路是作者最初设计的电路,P1.3、P2.2和P2.4分别是51单片机的IO引脚。设计的工作原理是:当P1.3高电平、P2.2和P2.4都为低电平时,电机正转。此时,Q1和Q4导通,Q2和Q3截止,电流注向为+5VàR1àQ1àMàQ4;当P1.3低电平、P2.2和P2.4都为高电平时,电机反转。此时,Q2和Q3导通,Q1和Q4截止。P2.2为高电平同时P2.4为低电平时,电路全不通,电机停止。   图中电阻:R1=20Ω,R2=R3=R4=510Ω   
[电源管理]
几种用于3V<font color='red'>供电</font>的微型直流电机的驱动电路
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
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。

更多每日新闻
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