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[参考译文] MSP430FR2633:接近时的待机功耗

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633, BOOSTXL-CAPKEYPAD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/830724/msp430fr2633-standby-power-consumption-with-proximity

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-CAPKEYPAD

CapTIvate 团队、

您能否帮助估算应用的待机功耗?  我们需要至少使用1个电极进行接近感测。  还有一组触摸按钮(10至12)。  待机功耗至关重要、必须尽可能降低。  该器件需要在距离可能最远的接近事件上唤醒。

我假设 MSP430FR2633将用于提供足够的自电容按钮、但它不要求具有自电容而不是相互电容。  如果执行1个自电容接近电极的功耗较低、其余为互电容、我们可以这么做。

我们的数据表显示待机时的平均电流为1.7uA/按钮。  我认为这是基于最少的引脚数(可能是4个)。  我上面给出的其他因素将如何影响待机功耗?

谢谢、

Darren

  

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    Darren、您好!

    待机功耗取决于以下几个因素:

    • 低频时钟源:
      • 晶振:低电流、最佳精度。 LPM3基极电流~ 1.2uA
      • REFO:高电流、高精度。 LPM3基极电流~ 16uA
      • VLO:低电流、高精度。 LPM3基极电流:~1uA
    • 应用扫描周期:
      • 这是 用户界面每次采样之间的时间量。  扫描周期  对功耗有直接影响、因为它控制应用的占空比。 当选择较低的周期(较高的速率)时、CapTIvate 模拟器件和 CPU 可能会以更高的频率唤醒、从而消耗更多 的功率。 此处的设计权衡是响应时间与 功耗。 扫描频率较低会降低功耗、但也会增加用户界面的响应时间。
    • 传感器测量时间:
      • 这取决于分频器(转换时钟频率选择)和转换计数 (无触摸时电荷传输的基本数量)。
      • 转换时钟频率和所需的转换计数取决于实际的传感器设计。

    CapTIvate 具有唤醒接近模式、可关闭 CPU 并使用 FSM 来处理接近传感器的测量和基本处理。 如果没有触摸或接近事件、器件可以保持低功耗模式、而无需 CPU 交互。 接近传感器将唤醒 CPU 并测量电路板上的所有其他传感器。  

    对于 BOOSTXL-CAPKEYPAD EVM,有一个接近传感器,在 WOP 模式(待机模式)下的功耗为~ 8uA。  

    谢谢、

    是的

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    您好、Yiding、

    我感谢上述详细答复。  我还希望澄清一点:是否有最小数量的引脚会影响功耗计算? 这些引脚的选择如何影响计算?

    例如、它是0.9uA x 4作为最小值吗?

    如果您有2个引脚用作唤醒引脚、那么这些引脚是否必须位于同一电容式触控组中?

    谢谢、

    Darren

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    Darren、您好!

    在待机模式或接近唤醒模式下、传感器只有一个时间周期、无需 CPU 操作即可加载新的周期相关值。

    例如、如果您的设备有4个并行扫描块、这意味着您可以在一个时间周期扫描4个引脚。 因此、您可以在一个时间周期内扫描多达4个元件、并且不应影响1至4个元件的功耗。  确保将这4个元素分配给4个不同的扫描块。

    例如、 如果您的器件有2个并行扫描块、并且您有4个元件、并且您希望所有元件都能够唤醒器件、那么您需要2个时间周期、因此您将需要 CPU 唤醒以加载新周期、然后您将会这样做 不再处于接近模式唤醒。  

    如果设备有 x 个并行扫描块,则在待机模式下最多可以有 x 个元素。 一旦器件从待机模式唤醒、系统当然会返回正常运行模式、以按时间周期扫描所有元件。  

    谢谢、

    是的

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    谢谢 Yiding。  这正是我希望更好地理解的内容、因为 PIN 分配通常在人们确定这些分配的成本之前就在流程的早期进行。  我对此表示赞赏。

    Darren