作者:Kevin Song (MSP430)

电子产业不断发展的趋势是开发功耗更低、支持更小电池供电的产品。但是目前单体电池供电产品的系统解决方案通常并未针对这一目标进行全面优化。德州仪器 (TI) MSP430L092 MCU 可通过 0.9V 工作电压提供超低功耗,帮助实现这类产品。

对于采用单体 1.5V 碱性电池供电的产品来说有两种主要系统级解决方案。第一种系统使用多体电池,例如两节 AAA 电池。这样会直接导致最小物理尺寸限制,因为产品尺寸受电池尺寸限制。第二种系统只有一个电池,但需要外部升压电路或使用具有集成型升压转换器的 MCU。第二种系统由于需要额外升压电路,因此并非针对最低功耗优化,而且还可通过增加其它组件而增大尺寸和成本。总之,两种系统都需求进行利弊权衡,例如较大的产品与较低的功耗,或者较小的产品与较高的功耗。

MSP430L092 MCU 的 0.9V 工作电压无需升压电路并可直接通过单体电池运行,因此即可缩小物理尺寸,又能降低功耗。MSP430L092 MCU 的完整功能性可在 0.9V 至 1.65V 的电压范围内保持,支持全面低电压系统解决方案。

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  • 430供电电压越来越小,低功耗回越来越好的

  • 最近项目用msp430比较多,可是对电池供电很困惑,查阅了大量的关于电池电源管理方面的资料也不太明白,首先,小型便携式设备如果采取电池供电的话,一般是两节干电池或一至两节锂电池,这样输入的电压大约在3V左右,这样的3V会随着电池使用电压不断下降至0.8V或更低,所以必须采用一稳压芯片在电压不断下降的情况下保证输出电压稳定输出给低功耗设备,如稳定输出3.3V或5V。 因此要采取稳压芯片,如DC/DC,LDO等,如果系统单一输出3.3V,比较简单,但貌似很多外围设备不允许,如DA模块, LCD工作电压,运放,这样我们也可以弄成双输出,将3V电池经DC/DC升压稳定在5V做第一路输出功LCD和7279等需要5V供电的设备, 再将5V经LDO降压至3.3V做第二路输出给msp430供电,这样也比较简单,因为全是低电压单电源方式。

  • TI 的msp430低功耗很有名!在低功耗领域不断推出新的设计, MSP430L092芯片 不用两节电池供电,也不用单节电池dc-dc升压电路,只需要一节电池,即可缩小物理尺寸,又能降低功耗,同时降低成本!非常好,我以后有机会将使用,值得电子工程师在低功耗领域学习和应用!

  • TI公司的低功耗和低工作电压真不是吹出来的,前面在学习430F5系列的MCU的时候,供电电压3.3V就觉得已经很不错了,前段时间看到过这种MCU,刚好当时需要给体院做一些无线脉搏的装置,当时考虑最多的就是做出来产品的尺寸,经过一个多星期的讨论和研究,最后才敲定用这款直接用0.9V就可以正常工作的MCU,14Pin的MCU基本满足了该项目的一些外部所需功能,由于刚开始做过一套拿两节电池供电的板子,最后做出来两套一比较,拿L092MCU做的板子尺寸明显小了很多,最后做出来的产品体院特别的满意,在此期间我们也收获了不少,最后要感谢TI对我们的大力支持,非常感谢,希望TI会越来越好!

  • 非常不错的帖子,记得在大三的时候有个创新实验,老师推荐使用msp430单片机作为主控芯片,那个时候对它还没有过深的了解,只知道它有个与众不同的特点就是低功耗,而且其供电电压也特别低,其供电电源电压采用的是1.8-3.6V 电压。因而可使其在1MHz 的时钟条件下运行时,芯片的电流最低会在165μA左右,RAM保持模式下的最低功耗只有0.1μA。再加上其独特的时钟系统设计:在 430 系列中有两个不同的时钟系统:基本时钟系统、锁频环(FLL 和FLL+)时钟系统和DCO数字振荡器时钟系统,为不同的外设提供了不同速度的时钟,帖子中单电池供电且无需升压电路就可以工作的MCU还是第一次听说,以后学习中继续加强学习。