推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
MSP430单片机在微型低功耗数据广播接收机中的应用
一、 引言 我们独立自主开发了数据广播编码器和微型低功耗调频数据广播接收机,整套系统采用连续相位频移键控(CPFSK)调制方式,副载波频率为72KHz,占用带宽约16Khz,数据传输速率4.8KHZ。采用CPFSK调制方式使接收机易于实现,与QPSK的调制方式相比对相位稳定度要求不高,不易受外界温度噪声的影响,而且在信号解调处理时实现低功耗。 由于在发送端先后进行了数据编码、信道调制、线性调频,所以接收设备要完成信号逆处理。硬件结构框图:
二、MSP430单片机的特点及在接收机中的应用 TI公司MSP430系列单片机的超低功耗特性(运行在1MHz时钟条件
[单片机]
PIC系列单片机低功耗模式(SLEEP)
一、进入SLEEP
执行一条 SLEEP 指令即可进入低功耗模式。当进入SLEEP后,WDT被清零,然后重新开始计数。状态寄存器F3K中的PD位被置成 0 ,TO位置成 1 ,同时振荡停止(指OSC1 端的振荡电路)。所有的I/O口保持原来的状态。这种工作模式功耗最低。
为使耗电流最小,进入SLEEP前,应使所有的I/O口处于高电平VDD或低电平VSS,而不应使其处于高阻态,以免产生开关电流损耗。你可以在I/O口加上拉或下拉电阻,或者把I/O口都置成输出态来避免其处于高阻态(浮态)。
RTCC端亦应置为VDD或VSS(通过上拉或下拉)。
MCLR必须处于高电平状态。
二、唤醒SL
[单片机]
Cache结构的低功耗可重构技术分析
在分析Cache性能的基础上介绍了当前低功耗Cache的设计方法,提出了一种可重构Cache模型和动态可重构算法。Cache模型能够在程序运行过程中改变相联度和大小,动态可重构算法能够在运行时针对不同的应用程序对可重构Cache进行配置。通过对Cache的动态配置,不仅可以提高Cache命中率,还能够有效降低处理器的功耗。
关键词 Cache 低功耗 可重 构体系结构
引言
随着集成电路的工作速度和芯片集成度不断提高,芯片的功耗问题变得越来越突出,高性能低功耗设计已经成为当前集成电路领域的一个重要课题。在以微处理器为核心部件的VLSI系统中,Cache是系统取得高数据传输率的关键部件。在现代CPU中,Cac
[电源管理]
一种可穿戴式无线低功耗心电记录仪的设计与实现
摘 要: 本文阐述了一种新型电极贴式无线低功耗动态心电记录仪的设计与实现过程。该心电记录仪主要由电极贴连接模块、心电前端、主控单元、蓝牙模块、无线充电模块、锂电池、稳压和电源管理模块组成,采用低功耗心电采集芯片ADS1191和低功耗单片机MSP430F2112组成信号采集电路,心电信号可通过蓝牙模块发送至手机端进行显示和分析;选用锂电池供电,可采用新型无线充电技术充电;无外置接口,具备防水功能,体积小、功耗低,可长时间记录单导联心电信号,适用于心电信号的日常实时监护。 0 前言 心电信号是人类最早研究并应用于医学与临床的生物电信号之一,相较于其他生物电信号更易于检测,并具有较直观的规律性。由于心脏病有突发性以及长久性等
[医疗电子]
基于MSP430的低功耗便携式心电仪的设计
心电图是心脏疾病诊断的重要工具之一,目前在医院临床中有广泛的应用,给医生诊断病症带来很大的帮助。传统的心电仪虽能有效地监测心电、降低心脏病患者的死亡率 ,但不能对患者进行长时间的实时监护,而且存在体积大、功耗高、携带不便等缺点。鉴于此,本文设计了一种结构简单、性能稳定、可靠的便携式心电仪,能够在家庭、野外等一些场所对心电进行实时监测,具有广泛的应用前景。 1 系统硬件结构及原理 低功耗便携式心电仪由MSP430F169、心电信号采集调理电路、液晶显示模块、数据存储模块、按键输入模块等组成,如图1所示。 通过以标准导联方式I和人体相连的电极取得的心电信号,因为环境中存在各种干扰(人体自身的肌电干扰,外部的工频干
[医疗电子]
单片机低功耗设计杂谈
现在,有许多单片机应用领域,都是用电池供电,节能成为设计工程师普遍关心的问题。
进入掉电模式
现在有很多的低功耗的片子,特别是在进入掉电模式之后,只有1uA的电流。也可以使用电源管理的方法,在不工作的时候,把系统电源关断,这样更省电我用了很久51芯片,本来对它的功耗非常不满,但是因为其价格越来越便宜,本身的性价比依旧很好,所以总也甩不掉。
1、休眠。一般的系统都不会到了忙不过来的地步,适当的休眠还是可以节省一些功耗的,在一些简单的系统,多抽时间休眠成了省电的关键,你看别的芯片都不耗电,只有单片机了,它就是关键了,在有些时候,提高主频反而会获取更多的休眠时间,反而使系统功耗更小了。但是值得注意的是,经常性的切换休眠
[单片机]
维安超低功耗LDO产品可减少待机功耗,让电池更持久
随着More-Than-Moore(超摩尔定律)的口号越来越响亮,物联网(IoT)、智能穿戴设备等不断占领我们的住宅、办公场所并从头到脚覆盖全身,我们会发现越来越多的设备和系统集成了电子元器件,而且我们能够在世界上的任何一个角落访问这些电气和系统。不过,由于有如此之多的设备进入我们的生活,设备消耗的难以计数的待机耗能成为了最让电子工程师头疼的事,于是我们梦想着将电子产品的续航时间、电池寿命最大化,企图让电池可以撑到“油尽灯枯”。 那么如何让延长电池寿命呢?如果我告诉你一个简单的线性稳压器就可以实现这一功能,你会相信吗?下面的内容给出了答案。 维安(WAYON)超低功耗LDO产品 WR0114系列,适用于电池供电
[电源管理]
降低高性能便携式电子产品功耗的视频输出级电路
如今便携式电子产品的功能都非常丰富,例如:手表可用作电视遥控器,手机同时还是数码相机和计算器,MP3播放器还可用作收音机、存储设备和电子相册,PDA具有日历、照相机、手机和游戏机功能。当我们将越来越多的功能集成在这些设备中的同时,也给电源带来越来越大的负担。
如今的电子设备一般采用锂离子可充电电池供电。锂离子可充电电池的充电速度很快,但能提供数小时的工作时间和几周的待机时间。ADI公司已开发出新的电源管理和电池监测电路产品系列,主要用来有效管理电源以延长电池工作时间。电源管理和电池技术的进步有助于延长电池寿命,但它们仅起一部分作用,延长电池寿命的真正有效方法是提高目前半导体器件的效率,以更少的功耗支持更多的功能。如今,人们要
[模拟电子]