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        基于超低功耗設(shè)計的火炮數(shù)字壓力表研究

        發(fā)布時間:2018-05-17 08:48:24 瀏覽:次

        介紹了一種基于MSP430單片機的數(shù)字壓力表的超低功耗設(shè)計技術(shù),討論了元件級和系統(tǒng)級的功耗組成與分布,提出了 降低系統(tǒng)級功耗的三個原則。文中還介紹了該設(shè)計的硬件組成和軟件流程,給出了實驗結(jié)果。

        對火炮復(fù)進(jìn)機氣/K和液進(jìn)進(jìn)行檢測是火炮觔務(wù)作業(yè)的一 重要工作傳統(tǒng)的復(fù)進(jìn)機氣壓(液址檢杏方法是從指針式/E 友上讀取初始值與末《力值.w對照液a檢查喪進(jìn)行査表估 WK進(jìn)機液量傳統(tǒng)方法誤差大、效率低,己不能滿足使用溶 求研制新咽火炮數(shù)字/k力表以提高測a粘度.消除判讀誤差 并內(nèi)動計裨出液址.可敁??提A'火炮勤務(wù)作業(yè)的效率.提商裝 谷的技木保障水平。

        1.低功耗設(shè)計技術(shù)

        由于使用環(huán)埯嬰求.新喂便攜式火炮數(shù)字nuj表應(yīng)采用電 池供電w此.對該表應(yīng)實現(xiàn)超低功耗設(shè)計。功牦問題一迕是便 攜式電子系統(tǒng)設(shè)i丨的主要椎點.也是微電子技木發(fā)展的取耍領(lǐng) 域研究低功耗設(shè)計技術(shù).首先應(yīng)明確元件級功耗組成,做到正 確選甩艽次.在系統(tǒng)級上抓往主要矛防實現(xiàn)效的低功耗設(shè) il?來達(dá)到低功托設(shè)計的目的。

        1.1元件級功耗分析

        fr中.■芯片墘成整個系統(tǒng)功能的“片上系統(tǒng)” (soc >可提 A系統(tǒng)忡能.降低系統(tǒng)成本和功耗已成為低功耗設(shè)計的主流 選擇。

        CMOS T.藝坫超大規(guī)模祺成電路與SOC制造中的主流工 ...通常.CMOS 1C的功耗主耍由三個方面組成:

        動態(tài)功耗。電路T.作過稈中對負(fù)栽電容充放電形成的 功耗。K?表達(dá)式為:

        式中.G為電源電壓.C,為節(jié)點電荇,E,…、是許點信分?jǐn)[ 幅為時鐘頓韋

        內(nèi)部fei路功耗。在數(shù)7開關(guān)動作的瞬丨’||丨由電源對地形 成的通路造成的功耗.

        Px = k\V Tf (2)

        式中.it是丨丨丨丨藝和電作決記的.w為品體符的寬度.r 輸人信號上升/F降的時間./為時鐘頻韋

        3 >靜態(tài)功托包括漏電流及偏拽電流產(chǎn)生的功耗,其中的 漏電流功耗是指由M0S管的襯底與源、?擴敗區(qū)之間形成的 寄生二極竹?的反偏電流和'1〗柵丨K低于閥依電丨K V,時形成的亞 閥俏電流造成的泄iW功耗;丨電流則足模擬電路他模塊靜態(tài) T.作電流的總和。

        在CMOS數(shù)字電路中.動態(tài)功耗是整個電路功耗的主要紺 成部分.約山' 70%;內(nèi)部短路功耗約占29%; Ifil'靜態(tài)功耗只A 1%,在大多數(shù)情況下可以忽略。由(I>式可知,可以通過降低電 源電壓、盡世減小電路v>點的電荇和幵關(guān)頻率.使用低頻韋的 時鐘.達(dá)到降低動態(tài)功托.從Ifii降低怕個電路功耗的H的

        1.2系統(tǒng)級功粍分析

        盡?選擇低功耗允件足降低系統(tǒng)級功耗的第-盼則僅降 低微處押器功耗汴不能達(dá)到降低系統(tǒng)級功耗的丨1的選抒敁示 器時,在條件i午nT的悄況下.應(yīng)選用LCD InU)器。LCD比LED W示器的功耗要小的多,史適介低功耗要求。

        降低系統(tǒng)級功耗的第二丨J?:則是外闈器件應(yīng)具格電m管押 功能,在不使用該器件時山處琿器擰制它處于休眠狀態(tài)以降低 功耗例如fK力表的丨R力傳感器.只冇在測ffl狀態(tài)時才進(jìn)入供 電狀態(tài)。

        降低系統(tǒng)級功耗的第原則是盡可能地降低系統(tǒng)時鐘頻 .從Ifi丨冇效地降低芯片消托電流通過應(yīng)》丨多時鐘源使不M 的電路運行不丨"1的時鐘?在條件許"f的悄況下降低時鐘蝴書。 大多中.片機只能在一種樹芊FT.作,Ifi丨MSP430提供的動態(tài)時 fld 的低功耗ff押技術(shù).可以選抒低頻時鐘源或高領(lǐng)時鐘 .系統(tǒng)"]■以根據(jù):要進(jìn)?7內(nèi)外時鐘丨力換yU丨頻韋商低進(jìn)行改 ?UK作操作®:求A速丨£,可通過系統(tǒng)時鐘況神來滿足.操作 結(jié)束后系統(tǒng)義回到低速F以減小功托例如液品玷氺器苫低 時鐘頻串.可單獨提供低頓時鐘源供其使用.H?丨r務(wù)請求時 CPU使用高頻時鐘K I:作,任務(wù)結(jié)束后關(guān)閉島頻時鐘源進(jìn)人休眠,只有顯示器一個低頻時鐘源工作。

        2硬件組成

        火炮數(shù)字壓力表硬件組成如圖1所示,所選用的CPU為美 TI公司近幾年推出的MSP430系列單片機,MSP430是一款 超低功率16位RISC混合信號處理器,硅面積比8051 30%,功耗更低,在激活模式下耗電為250+A/MIPS,待機模式 下耗電為0.8+A。在單一芯片內(nèi)集成了 CPURAM&FLASH、 多時鐘源、液晶驅(qū)動、I/O驅(qū)動及A/D轉(zhuǎn)換等模塊,只需配上外 圍輸入輸出元件和電源模塊就可構(gòu)成完整的應(yīng)用系統(tǒng)。


        顯示器為4位數(shù)碼段式液晶,與液晶驅(qū)動模塊相連接。液 晶驅(qū)動模塊提供低頻交流電壓驅(qū)動,完成液晶顯示任務(wù)。

        控制鍵盤為1x5,與I/O驅(qū)動模塊相連,每個I/O位可以獨 立編程,輸入、輸出、中斷允許任意組合。

        對于電源電壓,在實際電路中應(yīng)該盡可能地選擇低電壓。 MSP430而言,最低電壓可達(dá)1. 8V該系統(tǒng)設(shè)計了兩路電源: 一路為CPU主系統(tǒng)供電的3V電源,另一路為壓力傳感器供電 3. 3V電源,該電源帶有使能控制,只有在采集信號時工作, 其余外接32768 Hz的晶振做為輔助低頻時鐘ACLK,用于一些 低頻率應(yīng)用場合(例如,液晶,同時,在CPU內(nèi)部使用數(shù)字控制 振蕩器DCO的鎖頻環(huán)(FLL +)技術(shù),將ACLK倍頻升高,作為 系統(tǒng)的主時鐘MCLK(最快達(dá)到8MHz),滿足高速任務(wù)要求。本 系統(tǒng)傳感器輸入一路(可以多路)模擬信號。信號進(jìn)入A/D轉(zhuǎn)換 模塊,該模塊為12位逐次逼近型A/D轉(zhuǎn)換器,轉(zhuǎn)換速率可達(dá) 200Ksps,精度達(dá)0.5級。

        3.軟件組成

        IAR Embedded WorkbenchEW430 環(huán)境是針對 MSP430 開發(fā)平臺,其功能非常強大。支持ANSIC和EmbeddedC++c MSP430有6種不同功耗的工作模式,可由軟件設(shè)置為活動模 AM,低功耗模式0~4 (LPM0-LPM4)?;顒幽J焦淖畲?,其 他依次降低,中斷可將任一種低功耗模式喚醒,進(jìn)入活動模式, 中斷服務(wù)程序運行后再返回中斷前的低功耗模式。各模式的耗 電情況如圖2所示。

        本系統(tǒng)的主程序不再是無休止的循環(huán),而是在完成初始化 后就進(jìn)入了休眠狀態(tài),等待按鍵信號觸發(fā)中斷,喚醒CPU進(jìn)入 活動狀態(tài)處理鍵盤中斷事件,處理完畢后CPU再次進(jìn)入休眠狀 態(tài)模式。壓力信號采集是由定時器中斷服務(wù)程序完成的,定時 間隔為1000ms,該系統(tǒng)的工作功耗見圖3。

        進(jìn)入該程序后首先打開傳感器供電電源,再采集輸入信號 進(jìn)行處理,最后關(guān)閉電源退出活動模式,整個過程約100ms。 于系統(tǒng)大部分時間處于休眠狀態(tài),在活動狀態(tài)時間很短,系統(tǒng) 能耗得到顯著降低。系統(tǒng)功耗軟件流程如圖4所示

        4.實驗結(jié)論

        通過對兩塊火炮數(shù)字壓力表進(jìn)行耗電實驗比對分析,一塊 在待機狀態(tài)(不給傳感器供電),一塊在測量狀態(tài),即每隔900ms 給傳感器供電100ms,它們均采用3節(jié)五號堿性電池串聯(lián)作為 電源。在24小時開機狀態(tài)下每隔一天測量電源電壓并繪制耗 電曲線如圖5所示。

        對圖中數(shù)據(jù)擬合后可以得出:在待機狀態(tài)時,壓力表電源 電壓保持在3.3V以上的天數(shù)為350天,在測量狀態(tài)下壓力表 電源電壓保持在3.3V以上的天數(shù)為317天。

        本系統(tǒng)從硬件電路到軟件設(shè)計各環(huán)節(jié)都采用了系統(tǒng)級能 耗優(yōu)化策略,從實驗結(jié)果看,連續(xù)工作100天時電池電壓僅下 0.4V,電池平均輸出電流為60+A而采用非低功耗技術(shù)制作 的火炮壓力表電池的平均輸出電流約15mA。低功耗技術(shù)的設(shè) 計大大提高了電池的使用壽命,達(dá)到了超低功耗的目的,方便 了用戶使用。此外,單一芯片緊湊電路的設(shè)計,也提高了可靠性。

        本文作者創(chuàng)新點:采用了系統(tǒng)級能耗優(yōu)化策略設(shè)計了一種 實用的火炮數(shù)字壓力表。其特征為超長使用時間,可滿足部隊 在各種條件下的使用,較其他類似產(chǎn)品有顯著的優(yōu)勢。

        項目經(jīng)濟效益620萬元。

         

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