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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  • 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。

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  • 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。

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