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[導讀]只需 MCU、LCD、32kHz 晶振以及一個電阻即可構成一部基本的倒計時定時器,而且只需一顆普通的鈕扣電池就能實現連續(xù)超過 10 年的工作時間。

只需 MCU、LCD、32kHz 晶振以及一個電阻即可構成一部基本的倒計時定時器,而且只需一顆普通的鈕扣電池就能實現連續(xù)超過 10 年的工作時間。有兩大關鍵性設計可最小化功耗并盡可能延長電池使用壽命,一是認真選擇電池,二是充分利用 MCU 的低功耗模式。

  我們之所以選擇 CR2032 鋰離子鈕扣電池,主要是因為它占地較小,可以支持便攜式應用,放電曲線較平,可直接驅動LCD,無需補償,而且漏電極低,能夠實現更長的工作時間。典型的 CR2032 額定容量為 ~200mA,工作時間可維持數小時。為了實現連續(xù)工作 10 年的設計目標,平均系統(tǒng)電流消耗應不得超過 2.28μA,電流消耗的計算方式為電池能量值除以應用的工作壽命,如下所示:
  我們選擇MCU是由于其待機電流極低,僅為 0.8μA,并且還包含了晶體振蕩器、集成LCD驅動器和中斷驅動喚醒定時器等。3? 英寸的 LCD 顯示屏會增加 1μA 的系統(tǒng)電流消耗。整個工作期間的倒計時定時器的總待機流耗如下:
      
  通常情況下,MCU 工作在待機模式中,時鐘晶體頻率為32kHz的計時器觸發(fā)一秒中斷,使 MCU 返回工作主循環(huán) (Mainloop),主循環(huán)采用可顯著降低軟件開銷的直接 BCD 減法以實現軟件倒計時寄存器的遞減。我們向軟件倒計時定時器添加十進制的 99h,實際減去的數為 1。直接 BCD 減法不僅有效,而且還可使倒計時直接顯示在 LCD 上,不用再進行耗費電流的二進制 BCD 減法運算。軟件接下來在 LCD 上顯示倒計時寄存器中的值。最后,倒計時寄存器中的值將與零相比較,以決定預編程的時段是否已經到期,如果到期,那么將顯示超時信息。主循環(huán)要求 CPU 及片上高速振蕩器在 250μA 的電流消耗下工作。不過,由于我們在編寫軟件時已經將循環(huán)計數減至 100 以下,也就是說,在默認的 1MHz CPU 頻率下相當于 100μs,因此在這樣短的工作時間內,主循環(huán)所增加的電流消耗幾乎可以忽略不計,其計算如下:
      
  倒計時數字定時器的總電流消耗為待機與主循環(huán)電流消耗之和:
      
  由于平均電流消耗達到 1.8μA ,這款倒計時定時器輕易地實現了電流消耗為 2.28μA 以下的設計目標,從而能夠連續(xù)工作 10 年以上。既然電池使用壽命可達 10 年,那么我們在設計倒計時定時器時就可采用不可替換的電池,從而簡化了構造,同時也降低了單位成本。由于大量 MCU 功能及引腳都未使用,因此我們還可用其添加額外特性。實施計數器所需的固件相當小,只在 MCU 的 8k 字節(jié)閃存上占用不到 250 字節(jié)。

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