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  • 用硬件和固件降低电池供电产品的功耗

    v之间。 就减少功耗而言,将降低供电电压和降低静态电流两者结合起来,是一个良好的开端。 另一种有用的方法是运用可调节电源。对于模拟电路,5v的电压是最合适了;而数字电路则可以在更低的2v电压下工作。人们更喜欢让数字电路在2v电压下工作。 如果使用可调节的电源转换器,它应当是在输出电流小、使用锂离子电池供电(这时电源转换器的输入电压从4.2v下降到2.8v)的情况下,针对效率进行优化设计。在图1的例子中,之所以采用一只具有稳压功能、可调节的电荷泵式 dc/dc转换器(型号为mcp1252-adj),正是出于这些原因。对电池电压和功率有特殊要求时,可采用其它电源转换器。 在时钟精度和激活时间两者之间需要作一些折衷,这也会影响功耗。例如,32khz晶体振荡器的激活时间在400ms与900ms之间。在这段时间里,微控制器从电池吸收功率。相比之下,微控制器内部的rc振荡器的激活时间一般是几微秒。在微控制器离开睡眠状态时,可利用内部的这个rc振荡器让它立即执行程序,但rc振荡器的频率不像装在微控制器外面的晶体振荡器那么准确。 和其它集成电路相比,a/d转换器的功耗与转换电

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