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【技术经验】牛人STM32的低功耗模式总结
最近使用STM32进行了一个低功耗应用设计,做一个小总结:
1、SLEEP 模式:很容易实现,可以由中断唤醒,但省电较少。这时候要配合时钟的关闭来节电:不需要用到的外设关闭时钟,要用到时才打开。例如USART:要发送数据前,把USART的时钟使能,数据包发送完成后,立即关闭时钟。
2、STOP 模式:需要外部中断唤醒。RTC报警唤醒给该模式带来了更加灵活的应用。但应用中有一个问题需要注意:在ADC数据采样的应用场合。如果使用STOP模式,假设采样率为200HZ,5毫秒唤醒一次启动ADC 采样,通过测试STOP唤醒的周期并不是很固定(可能是唤醒后需要恢复时钟设置,唤醒后自动使用内部的HSI时钟做为系统时钟),造成采样周期不是很固定,对滤波不利,例如工频陷波。
以上一点总结,希望对大家有用。
----注本文转自网络
关键词: 技术 经验 牛人 STM32 功耗 模式 总结
4楼
最近使用STM32进行了一个低功耗应用设计,做一个小总结:
1、SLEEP 模式:很容易实现,可以由中断唤醒,但省电较少。这时候要配合时钟的关闭来节电:不需要用到的外设关闭时钟,要用到时才打开。例如USART:要发送数据前,把USART的时钟使能,数据包发送完成后,立即关闭时钟。
2、STOP 模式:需要外部中断唤醒。RTC报警唤醒给该模式带来了更加灵活的应用。但应用中有一个问题需要注意:在ADC数据采样的应用场合。如果使用STOP模式,假设采样率为200HZ,5毫秒唤醒一次启动ADC 采样,通过测试STOP唤醒的周期并不是很固定(可能是唤醒后需要恢复时钟设置,唤醒后自动使用内部的HSI时钟做为系统时钟),造成采样周期不是很固定,对滤波不利,例如工频陷波。
以上一点总结,希望对大家有用。
1、SLEEP 模式:很容易实现,可以由中断唤醒,但省电较少。这时候要配合时钟的关闭来节电:不需要用到的外设关闭时钟,要用到时才打开。例如USART:要发送数据前,把USART的时钟使能,数据包发送完成后,立即关闭时钟。
2、STOP 模式:需要外部中断唤醒。RTC报警唤醒给该模式带来了更加灵活的应用。但应用中有一个问题需要注意:在ADC数据采样的应用场合。如果使用STOP模式,假设采样率为200HZ,5毫秒唤醒一次启动ADC 采样,通过测试STOP唤醒的周期并不是很固定(可能是唤醒后需要恢复时钟设置,唤醒后自动使用内部的HSI时钟做为系统时钟),造成采样周期不是很固定,对滤波不利,例如工频陷波。
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