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低功耗高效能的 CPU 內核
早期低功耗 MCU 受限于成本及制程技術,大都選擇 8 位 CPU 內核,但隨著工業上的智能化也在展開,如遠程監控,數字化、網絡化等。簡單說來,就是人物之連結 (云端應用)、物物之連結 (物聯網) 需求越來越多,導致產品功能越來越復雜,運算量越來越高,8 位 MCU 已逐漸無法滿足效能需求.
為了兼顧低功耗高效能,選擇適用的 32 位 CPU 內核乃大勢所趨。選擇低功耗 CPU 內核,除了單位頻率耗電流外,還需要綜合考慮緊湊的低內存代碼,相同功能所需的代碼越長,除了增加內存成本,也代表更長的運行時間及功耗。另外,由于軟件開發成本在后期將會越來越高,大量的參考代碼及更多的第三方開發商的支持,都可以有效降低軟件的開發時間及成本。所以選擇一款更多人使用的 CPU 內核也是重要的考慮之一ARM CortexTM-M0 閥門數僅 27K,使用的電量在 1.8V,超低泄漏 180ULL (Ultra Low Leakage) 僅約 50μA/MHz。
M0 內核采用 Thumb2 指令集架構,產生出非常緊湊的低內存代碼,進一步降低了電源需求。ARM 自 2009 年發表了 32 位 CortexTM-M0 內核以來,包括 NXP、新唐科技、ST、Freescale 等多家國內外 MCU 大廠相繼投入 CortexTM-M0 MCU 開發,不論供貨或者品種的齊全度都已十分成熟,投入 CortexTM-M0 的 MCU 開發商也在持續增加中。
低功耗數字電路
對于一般的同步數字電路設計,要使數字單元有效降低操作電流,透過控制時鐘的頻率或截止不需要的時鐘跳動,也是重要的方法。低功耗MCU通常配備豐富的時鐘控制單元,可對各別的數字外圍單元,依照需求做降頻或升頻的操作調整,在達到運作能力的同時,用最低的頻率來運行。但為了達到更彈性的時鐘源配置,可能導致 CPU 內核和外圍電路時鐘不同步的現象,此時必須仔細考慮電路設計,保證跨時鐘領域數據存取的正確性。
另外為了盡量降低 CPU 介入處理時間或降低CPU 工作頻率而節省下來的功耗,可以提供 DMA 或外圍電路相互觸發電路進行數據的傳遞,例如 Timer 定時自動觸發 ADC 或 DAC,并透過 DMA 進行數據由 ADC 到 RAM 或者 RAM 到 DAC 的搬移,同時在 ADC 的輸入可以增加簡單的數字綠波及平滑化電路,如此不須要 CPU 經常介入處理,也不會因為需要實時處理 ADC 或 DAC 事件導致中斷程序占用太多時間,降低系統的實時性及穩定性。
方案介紹
基于MCU差分升級FOTA方案
運行在各種設備的程序,由于功能的迭代或自身bug的修復,難免需要升級功能,通常升級的程序都是以完整升級包(new app)的方式進行,存在包體積大、耗時長的缺點;
包文件分析顯示一般程序在版本迭代時A、B版本之間的差異部分在10%以內; 顧名思義,差分升級就是提取A、B版本之間的差異,減小包體積、降低升級時間;
該差分算法庫與平臺無關,可移植到各大常用芯片平臺,移植非常簡單,并有文檔介紹操作。
算法為自研算法,目前已有產品在市面上運行。
性能參數
行業分類 : 智能家居
開發平臺 : Atmel 愛特梅爾
交付形式 : 軟件
性能參數 : ,RAM : 1k,flash : 5k
應用場景 : 低速無線,OTA,差分升級,低功耗無線升級
內置32位MCU運算處理內置32位MCU運算處理
方案簡介
采用進口紅外4波段傳感器,
內置32位MCU運算處理,
探測距離50米
角度90度
報警時間3秒
提供元器件清單,電路圖,軟件。
性能參數
行業分類 : 智能家居
開發平臺 : STM 意法半導體
交付形式 : PCBA
性能參數 : 傳感器 : 紅外&紫外
應用場景 : 各種火災隱患場所
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