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[導讀]由于微控制器激增到​​越來越多的權(quán)力受限的設(shè)計,加工效率成為越來越多的關(guān)注,以系統(tǒng)設(shè)計。該驅(qū)動器來獲得額外的處理能力以更低的功率是由電池不僅是重要的操

由于微控制器激增到​​越來越多的權(quán)力受限的設(shè)計,加工效率成為越來越多的關(guān)注,以系統(tǒng)設(shè)計。該驅(qū)動器來獲得額外的處理能力以更低的功率是由電池不僅是重要的操作的產(chǎn)品,但是,越來越多的功率也制約了許多“插件”模塊,其中功率由模塊規(guī)格的限制。在這些情況下,一個有效的設(shè)計將能夠提供更多的功能,并創(chuàng)建一個競爭優(yōu)勢一個效率較低的實施。 MCU設(shè)計的一個被忽視的方面是在時鐘控制區(qū)。設(shè)計人員往往可以通過使用時鐘控制模塊的高級特性來調(diào)整時鐘為CPU,外設(shè)和其他耗電的資源打造更高效的設(shè)計。本文將探討先進的時鐘控制模塊一些常用功能的能力,并展示它們的使用如何能改善大多數(shù)MCU為基礎(chǔ)的設(shè)計處理效率。

時鐘源

MCU的總體操作由一個時鐘控制塊和許多時鐘控制塊管理具有的功能,可用于選擇,控制和管理的時鐘源的CPU,內(nèi)存,外圍設(shè)備,和模擬模塊。通過控制時鐘這些塊,甚至關(guān)閉的時鐘不被在某些處理程序使用的功能,功率可以被應(yīng)用到需要它和MCU的只是部分只是在需要時,使得對于一個非常有效的實現(xiàn)。的起點的時鐘管理和控制是可使用的不同的時鐘源的各種子模塊。了解每一個時鐘源的優(yōu)點和缺點是起點的高效的MCU執(zhí)行。許多共同的時鐘源和控制功能中提供了意法半導​​體ST32F37xx MCU的時鐘控制塊,在圖1中示出ST32F37xx具有多個時鐘源和每個具有用于它已被優(yōu)化的特定功能。例如,高速外部(HSE)時鐘,如圖1所示的左中,使用任一外部晶體/陶瓷諧振器或現(xiàn)有的用戶提供的時鐘。外部晶體/陶瓷諧振器可以操作4至32兆赫,并產(chǎn)生一個非常精確的主時鐘速率。如果現(xiàn)有的外部時鐘已經(jīng)可用,或如果用戶希望實行額外控制的時鐘源(可能停止或更細的低功率操作控制減慢時鐘),外部時鐘輸入都可以使用。這也釋放了一個附加的GPIO引腳,因為少了一個引腳,需要在諧振器實現(xiàn)。

 

 

圖1:STM32F37xx時鐘控制模塊。

(意法半導體公司提供)的高速內(nèi)部從內(nèi)部的8 MHz的RC振蕩器產(chǎn)生(HIS)的時鐘信號,并且可以直接用作系統(tǒng)時鐘或由兩個分割所使用由PLL之前。所述HIS RC振蕩器具有以低成本提供一個時鐘源,因為它不使用外部元件的優(yōu)點。它還具有比HSE晶體振蕩器更快的啟動時間;然而,即使使用校準的頻率比外部晶體振蕩器或陶瓷振蕩器不太準確。注意,CPU時鐘只能通過的高速時鐘的一個或從PLL的輸出來驅(qū)動。該STM32F37xx也有兩個低速時鐘源。的低速外部(LSE)晶體/陶瓷振蕩器示出在圖1的頂部,并使用高精度32.768kHz的諧振器來創(chuàng)建精確時鐘源的實時時鐘(RTC)的外圍。低速內(nèi)部RC振蕩器提供用于自動喚醒從低功耗停止/睡眠模式時,它驅(qū)動獨立看門狗定時器和可選的RTC 40kHz的信號。低功耗時鐘從高速時鐘獨立運作,以便他們外設(shè)可以當主系統(tǒng)時鐘被關(guān)閉,從而節(jié)省顯著電源也能工作。這些時鐘源均顯示出典型的來源,你會發(fā)現(xiàn)在大多數(shù)微控制器。時鐘源,如在圖1中所見只是的起點,在大多數(shù)的MCU的時鐘架構(gòu)。一般的時鐘可被進一步選擇,加工(通常與一個或多個鎖相環(huán),或PLL,塊),或啟用的所有下控制MCU。我們將繼續(xù)我們的時鐘控制的探索通過查看下一節(jié)一個PLL模塊的典型功能。

鎖相環(huán)操作

不同的時鐘操作的模塊,例如在鎖相環(huán)(PLL)和鎖頻環(huán)(FLL)塊,是最重要的,但典型地小于理解在一個時鐘控制模塊元件。飛思卡爾的Kinetis K10子系列MCU具有多用途時鐘發(fā)生器(MCG)模塊,如圖2所示,其中包括一個FLL和PLL,所以它是一個很好的例子來審查。該的Kinetis K10 MCG FLL是可控通過任何一個內(nèi)部或外部參考時鐘。該PLL是可控的外部基準時鐘。該模塊可以選擇的FLL-或PLL輸出時鐘的內(nèi)部 - 或外部參考時鐘或任一作為MCU系統(tǒng)時鐘源。 MCG的操作與一個晶體振蕩器,其允許外部晶體,陶瓷諧振器,或其他外部時鐘源,以產(chǎn)生所述外部參考時鐘一起使用。

 

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圖2:在飛思卡爾的Kinetis K10 MCU系列多功能時鐘發(fā)生器模塊。 (飛思卡爾提供)的FLL塊,在圖2的中間所示,它選擇的時鐘源,且運行在它創(chuàng)建所需的時鐘頻率。輸入時鐘可以通過十六個不同的值進行劃分,從1至1536,以創(chuàng)建之間31.25kHz到39.0625千赫的基頻。基頻,然后通過數(shù)字控制的振蕩器(DCO)相乘來創(chuàng)建從20兆赫和96兆赫之間的所需輸出頻率。從多種頻率,通過使用FLL進行選擇的能力,可輕松調(diào)整時鐘速率為只是操作所需的特定模式的正確的頻率,提高了處理效率。該PLL操作以類似的方式,但采用的是電壓控制振蕩器(VCO)來調(diào)整時鐘輸出頻率。的輸入時鐘的PLL能夠由一個預(yù)定標器被除以2至25.一種相位檢測器的因子結(jié)合了PLL的輸入時鐘與VCO輸出時鐘由一個因子乘以輸入信號從24至55 。所有這除法和乘法的結(jié)果是一個時鐘信號,它是所需要的應(yīng)用的精確值。通常有由PLL在FLL需要額外的電源,但PLL有更精細的調(diào)整,提高精度。注意,無論是在PLL或FLL可被禁用,以降低功耗,如果他們不要求產(chǎn)生所需的應(yīng)用,例如頻率,在外部時鐘信號提供所需的精確頻率的情況。

外設(shè)時鐘控制

后的源時鐘進行了調(diào)整(如果需要)通過使用有PLL它是由時鐘分配網(wǎng)絡(luò)提供單獨的時鐘為每個鍵的MCU塊。該CPU及其相關(guān)存儲系統(tǒng)將需要自己的時鐘,但通常各種外設(shè)都會有自己的時鐘,以及。更細碎的外設(shè)時鐘網(wǎng)絡(luò)是,越容易分別選擇和控制的時鐘,以及調(diào)節(jié)操作頻率,以該應(yīng)用程序所需。時鐘網(wǎng)絡(luò)被控制的通常的方法是添加時鐘分頻器電路(因為它是通常用于將外圍的運行速度比在CPU慢)和偶數(shù)時鐘禁止電路中,如果外圍不需要在所有。更控制可用的更多的功率和性能可以進行調(diào)整,但在某些方面的附加模腔(及其相關(guān)的成本),并需要額外的功率必須考慮。通常,制造商限制從提供完全靈活性的時鐘網(wǎng)絡(luò),而是試圖提供足夠的能力,對于大多數(shù)應(yīng)用程序來獲得顯著能力和處理效率。 NXP,其LPC15xx MCU,已分割的時鐘分頻器每個鍵外圍功能,如圖3中,沿著非常實用線,因此很容易確定的設(shè)置要使用的每個子塊。例如,該時鐘信號到USART塊,在圖3的中部右側(cè)所示,從主時鐘源,但是使用USART外設(shè)時鐘分頻器可以預(yù)先分割(通過從1到255或完全禁用) 。這個時鐘信號可以被用于個人分數(shù)波特率發(fā)生器(含16位時鐘除數(shù)可用),每個USART模塊中,可以很容易單獨設(shè)置波特率每個USART的。其它外設(shè)時鐘分頻器上提供一個共同的功能的基礎(chǔ)上可以很容易地配置和控制的性能,并且因此所有的關(guān)鍵周邊塊的功耗。

 

 

圖3:恩智浦LPC15xx MCU外設(shè)時鐘分頻器。 (恩智浦提供)分組外設(shè)時鐘按照職能是一個簡單的概念,而是一個變得更加復雜,當外圍設(shè)備能協(xié)同工作。例如,注意,ADC時鐘分頻可以從SC定時器PLL進行采購。這似乎是不必要的連接,直到你認識到ADC可結(jié)合工作與SC定時器以周期性的轉(zhuǎn)換,而無需CPU干預(yù)。護理在創(chuàng)造所需的所需操作的靈活性,而不會加重與外部復雜的時鐘控制模塊的其他級別,是一個經(jīng)過深思熟慮的實施標志。

動態(tài)時鐘控制

一旦你選擇的時鐘在大多數(shù)電源和加工效率的方式不同外設(shè),你可能會認為你完成。為了獲得更大的性能和功耗控制,你可能也想動態(tài)調(diào)整的視功能或模式MCU在某些加工或周邊塊的速度。靈活的時鐘選擇網(wǎng)絡(luò)是利用動態(tài)時鐘所需的關(guān)鍵功能。于Silicon Labs MCU壁虎時鐘控制模塊,如圖4所示的部分,說明​​了這一點。在圖的左上側(cè)的高頻時鐘交換機可以從任一高頻時鐘(HFXO或HFR​​CO)或低頻時鐘(LFXO或LFRCO)選擇。這樣就可以很容易地“混搭”低頻源或高頻源取決于模式的設(shè)備在操作類型

 

 

圖4:科Silicon Labs公司的Gecko微控制器的時鐘控制塊。 (Silicon Labs公司提供)動態(tài)時鐘選擇可進入和走出了一條傳統(tǒng)的低功耗模式時,需要太多的最有用的“啟動”時間(即使是高能效的Gecko MCU系列可能需要2微秒喚醒彌補了EM2低功耗狀態(tài)和高達160微秒的極低功耗EM4狀態(tài))。通過動態(tài)地選擇一個低頻率的時鐘,該功率節(jié)省是少的,但在快速響應(yīng)時間(通常在僅僅時鐘周期的量級)的速度要快得多。這可以使捕獲異步事件或缺失其之間的差異。有時鐘控制水平也可以增加使用低功耗狀態(tài)時,在工作狀態(tài)需要一個中檔的處理性能。尋找動態(tài)時鐘控制的機會,在您的設(shè)計實現(xiàn)最功耗和處理效率水平。

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