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在 STM32L0 和 STM32L4 系列微控制器中使用 LPUART 使功耗最小

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STMCU小助手 发布时间:2022-12-6 13:54
前言1 M& q" @  V, j4 j2 V; b7 Q; I$ N- ]
STM32L0 和 STM32L4 系列微控制器具有复用的 UART 接口,这一设计令 MCU 仅需最小功耗即可工作。
& [4 |( @! x% `( z/ n' Q7 |8 |本文的目的是解释怎样充分利用低功耗 UART (LPUART)的优势,扩展上述产品的电池寿命。* `2 C( T+ ]3 ]+ j0 c
它显示了在实际示例中,等待通信设备的极低功耗。2 F9 J+ U; B4 [, I- y
' `" ]/ q0 s% ~1 t0 f7 a9 A
下列文件可作为参考:
- w  \8 H) o! v1 O9 O& L+ y6 J* H& s• 应用笔记 AN4445:“STM32L0xx 超低功耗特性概述 ”0 z2 d! U6 [% r" R
• 应用笔记 AN4621:“STM32L4xx 超低功耗特性概述 ”
4 n0 V4 e( {  R& |) s* G' q5 }( ]• 应用笔记 AN4746:“ 优化 STM32L4xx 的功耗和性能 ”3 l, p  Q8 S$ v& [- e
• 参考手册 RM0351:“STM32L4x6 高级的基于 ARM® 的 32 位 MCU”
6 C5 h* N6 c; O! u. u3 b' r+ I. j• 参考手册 RM0376:“ 超低功耗 STM32L0x2 高级的基于 ARM® 的 32 位 MCU”。
% ~0 a% _* |' E
' e/ N# n! r, \
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1 定义; P- J9 ?5 \% _0 J6 }: n
6IXYS0TEYMI@567_FX(MWIG.png : b6 n+ f9 s& @  W9 h

& K4 Z8 v& A% c, x- l1 x5 O2 特性总结
" k! N0 m9 C# h: X% r: G7 e2.1 L0 和 L4 系列比较4 F2 Z2 y* a+ N) @  R8 _
虽然 STM32L4 和 STM32L0 系列上的 LPUART 外设实际上相同,但这两种产品有很大区别。除了 ARM® Cortex® 内核不同,还有其它区别影响了 LPUART 的效率。
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2.1.1 时钟子系统
4 h$ g/ K) z+ I1 i% w3 \5 I2 NSTM32L4xx MCU 可支持更高的时钟速度,这有效地降低了高要求任务的处理时间。 MSI 内部时钟源也因此调整以达到更高时钟速度。这一 MSI 的加速降低了低速的选择范围,STM32L4 MSI 的最低可能频率为 100 kHz,而 STM32L0xx MCU 为 65 kHz。# y  F) N8 ?, k
1 MHz 以下的可选速度是不同的,因此难以直接比较两种 MCU 的效率。另外,在STM32L4 系列中,MSI 可在其 PLL 模式中使用 LSE 硬件自动校准。这使得 MSI 更加精确,而 STM32L0 产品无此选项。
- E& r' n; S1 Q  `; nSTM32L0 系列对于 HSI 时钟源具有一个简单的时钟因子 4 分频器,这使得 HSI 成为 16 或 4MHz 的有效源。 STM32L4 MCU 在 HSI16 时钟上没有直接的分频器。因此,在一些 UART速度需要高于 9600 Bd 的应用中, STM32L0 可能会高效很多。对于 STM32L4,若 16 MHz不够有效,解决方案为使用第二时钟源做系统时钟。
% q4 S/ _, ~3 \# A4 j7 gLSI 时钟频率也有不同,但这与我们的情况无关。
4 Q$ a2 R+ `0 \/ }" y9 l2 @' ~0 H% D3 r1 Z  U$ e) {! ^* [. N
2.1.2 电源管理
9 E% u! L4 E9 X: X! I# l6 aSTM32L4 系列的主调压器仅有两个范围,而 STM32L0xx MCU 有三个。此外,由于有更强的 MCU 支持,这两个范围被移到了更高频率。2 N" P0 ]+ t7 D9 S1 e1 R
非常有用的低功耗运行模式弥补了这一不足。' \3 G1 b- R& |
STM32L0xx MCU 在从 Sleep 或 Stop 低功耗模式唤醒后,无法直接返回至低功耗运行模式,而 STM32L4 系列不存在这一限制。 STM32L4xx 上的低功耗运行也不限于 MSI 范围 1,还能工作于高达 2 MHz 的系统时钟速度。即使在低功耗运行中, HSI16 仍可被用作外设时钟。3 {9 n: F% k, O8 t8 I" ^! D$ L

, @- X5 d. ?( K" n8 R' o2 I
2.2 与 USART 外设的比较
% `2 H% H( y  C6 I4 OLPUART 比 USART 特性更少,但可用更低功耗工作,并可更有效地使用 LSE 时钟。
! L" H  v! M( d; Z2 z" o两种外设的主要特性总结于表 2 中。( q; Z; Q8 Y3 [0 c! w' V
$ `( t; E5 J" N5 A) N

1 c! L  }& ^; i. }* M' X C$J~YUG1(5I{]YMZ3ZBOAYJ.png
: N' X" t# t' b( a7 w, `
2 R& E3 B7 R- U- mUSART 还可使用 LSE 时钟工作,当过采样为 8 时,通信速度最高为 4000 波特,当过采样为 16 时,为 2000 波特。) O) v7 {# z# N3 M4 J2 [& N0 X/ a
当使用 LPUART 时,仅需 32.768 kHz LSE 时钟即可达到 9600 波特的串行通信,功耗最低,外部晶振可允许非常精确的速度设置。
" f9 {. F1 \8 y' K, t对于更高的速率 (例如用于 BT LE 的 57600 波特), LPUART 能效优势下降,但仍可测量为 5% 左右 (参见第 6.1.9 节:更高通信速率)。& ?9 |. V8 y% j6 F
本文侧重于 9600 波特处的通信,这对很多应用是通用的:当在 9600 波特速率设置处从Stop 唤醒时, LPUART 的能效优势更加显著。' ]' G) e1 z& I8 j

7 y7 j2 G7 S. x) R5 |3 工作模式# W) U( E/ m7 F% b* X
实际场景可能覆盖多种配置,使用不同的波特率、发 / 收比以及消息间时延。所有这些因素都会影响工作模式的选择。
! }! }) O8 k: h" X* z' P% v+ C
& _! e2 c& g% y* U8 \! G4 z
3.1 轮询模式
, i$ m$ ~' G0 _6 k4 g! C8 U; n轮询模式为最简单的可能的工作模式,也称为阻塞模式。CPU 处理单个任务,在非激活期间切换至低功耗模式。几乎没有处理开销,因此可使用非常低的系统时钟速度。* Z! l/ K& F! b
对于非常简单的场景,此模式极其有效。然而阻塞模式有效地阻塞了 CPU,使其不处理任何其它任务,例如数据处理或并发通信。
( K& ?6 |* P/ T2 \+ h( R% L4 E) O2 q2 ^% n4 A2 N3 C2 S6 P# N: ^$ k2 N
3.2 IT 模式; Y, a' R2 O* ^' d! D7 Q
第二个选项是完全依赖于中断,对于每个传输的字节都唤醒 CPU。此工作模式利用 ARM®Cortex® 高级 NVIC 的优势,将处理分割为原子操作,永不阻塞 CPU,实现实时响应。
0 R* X; \+ j% o' |8 K, D然而,此模式会略微加重 CPU 负担,它增加了与栈和上下文恢复有关的处理开销。6 |/ i  C+ K) m4 t0 c

5 m: E) C$ u7 B: e# Z+ f$ I

6 I: n% B" x7 c3 `$ k0 o3.3 DMA 模式
; ?" Z- y4 q0 N8 J  @7 p  `在 DMA 模式中, CPU 空余了一大部分的处理,设置 DMA 通道在外设和 SRAM 间移动数据。 CPU 可能会花费一部分处理时间在 Sleep 模式。对于循环缓冲管理,用户应在不需要时禁用半缓冲中断,以让 CPU 内核休息更长时间。然而,DMA 无法与 Stop 模式组合使用,在进入 Stop 低功耗模式之前,应禁用所有 DMA 通道。7 x9 r! w4 [) Y9 P1 n: I
LPUART 传输的实现得益于批采集模式 (BAM),在该模式中 MCU 处于 Sleep 或低功耗Sleep 模式 (CPU 时钟关闭)。通过将 Flash 存储器配置为掉电模式并关闭其时钟,以及仅对 DMA、 LPUART、 SRAM 提供时钟,可优化功耗。# S$ n, R/ I4 [0 n. M  R
7 d" S+ l3 M9 |
3.4 组合模式举例% `3 ?5 E$ E1 J6 i4 i: h9 d% f' Z
实际应用通常是以上所述模式的混合,开发者一直尝试在冲突的需求间达到最佳。下面的例子并不在附带的源代码中,只是为了抛砖引玉。
0 d* \) p/ V- b" a) i8 P. O; C+ I, {, w2 f* I4 S) X
3.4.1 带轮询的中断; Z4 w* A/ N) E# F: G
一些嵌入式系统可能不需要严格实时,在此情况下,可阻塞 CPU 一段时间以处理一个消息帧。尤其是对于发送的情况,通常用于处理所有 TC 中断的能量被保留,在阻塞模式中发送消息,这时时钟速度可降低,功耗调压器切换至低功耗模式 (LPRUN)。如果 CPU 可在阻塞模式中处理消息,则大约仅需要一半时钟速度。之后恢复正常工作,最好在 Stop 模式中等待进入的应答中断。  M4 k8 }1 e, U. W: x4 I1 c
% o' e( D8 J3 G: g9 a# Y* @
3.4.2 DMA 和直接访问组合
) h. |& c( o: J7 p1 [DMA 通道方便发送数据,它在接收期间是节约功耗的。$ Y" k5 f3 f+ e# y
它的缺点是,在 DMA 模式, LPUART 无法利用从 Stop 模式唤醒的功能。原因是,在唤醒事件之后, DMA 获取正在进行的通信有困难。对于所有可能长时间空闲的应用来说,这是一个严重的缺点。% @+ B+ a$ |1 G' K6 Q
然而, DMA 仍可用于发送,然后用阻塞或中断方法接收。在通信系统中,若进入的消息快速连续或时序可预期,基于 DMA 的接收也可能是一个有效的选项。
4 p( a0 P3 {- i: N0 u
  ]$ a1 `2 e0 n+ [4 其他注意事项1 U( h6 B" l8 ~7 S+ ^" f( [
若需低功耗优势的完整概述,请参考已经提及的 AN4445 和 AN4621。下列建议针对我们的情况和用例。' t3 ^8 a' k/ P6 ?0 R$ v2 h$ i
6 O, |$ `0 R9 |/ Z3 |
4.1 从 SRAM 执行
. a$ J& z+ c' ]0 ~* \& x如果可从 SRAM 执行程序,则有一个选项可以关闭嵌入式 Flash 存储器 (通过时钟门控),进一步降低功耗。
: D/ l6 N' [% V" |1 l- T5 ~, }; x( R9 y% I
4.2 GPIO 配置
# C0 a7 `. S. x; R& J一些 GPIO 设置可能对功耗有极大影响,而其它设置则不然。
. G! c7 K( F0 @用于 UART 通信线的引脚应配置为它们的复用功能模式。如果最重要的目标是达到可能的最低功耗,则不建议激活上拉,然而,在一些应用中,可能有必要增强通信的可靠性。速率设置与被测波特率处的功耗没有因果关系。
& y7 d5 ]+ ]2 g( d* w! ^: a& S$ f在半双工模式适用的地方,也可能做进一步的功耗节省,然而本文不涉及此配置。
  `7 H$ ^! d! @# M, Z其它应用不用的引脚应配置为模拟输入。一旦应用可以部署后,开发者不要忘记将调试线置为模拟。
& a/ n9 p: ^" a1 N' @
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4.3 时钟配置
$ l7 I! i$ D1 w* w; c- i+ Y对于 LPUART 外设时钟,为达到 9600 波特并从 Stop 模式唤醒,应选择 LSE 源。
# X1 }% V) b4 h' E- [建议对于更高速率使用 HSI。1 U* ]5 r+ Q$ n' J8 e4 {
系统时钟显而易见的 (也是默认的)选择通常是 MSI 振荡器。除此之外, STM32L0xx 微控制器提供了 HSI 时钟分支上简单的 4 因子分频器,以产生 4 MHz。在 STM32L4xx 产品上,MSI 提供了更高的灵活性,可在 LSE 为 PLL 模式时,使用硬件自动校准纠正它的波动。
6 p& ?# r$ v+ q7 k2 n) M( V+ D; q可使用预分频器和 PLL 生成其它速度,本文随后会分析不同的选项。当功耗为第一考虑因素时,这些解决方案都不是最佳的。用户必须参考产品数据手册,以得到不同时钟配置的典型功耗。
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. M4 e1 P4 h5 C  h+ R TJO$]G~FBFS7W%8P%UPYMAP.png . S! x6 ~& G: }$ C
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9 M9 w* b9 q' F! F% g( G# H, d: B, @4 E. A6 T/ j

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