女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

CW32L083不同主頻功耗測試

武漢芯源半導體有限公司 ? 2023-06-27 16:21 ? 次閱讀

本文主要介紹CWL083VCT6芯片在不同主頻下的功耗測試方法和測試結果。

1.HSIOSC時鐘

HSIOSC 時鐘由內部 RC 振蕩器產生,不需要外部電路,比 HSE 時鐘的成本低,啟動速度快。HSIOSC 時鐘頻率固定為 48MHz,頻率精度低于 HSE 時鐘。RC 振蕩器輸出時鐘的頻率受芯片加工過程、工作電壓、環境溫度等因素影響,CW32L083 提供了 HSIOSC 時鐘頻率校準功能,用戶可通過設置內置高頻時鐘控制寄存器 SYSCTRL_HSI 的 TRIM 位域值來校準 HSIOSC 時鐘頻率,HSIOSC 內部高速 RC 振蕩器在芯片上電后,默認處于開啟狀態,用戶可通過設置系統控制寄存器的 SYSCTRL_CR1 的HSIEN 位域為 0 來關閉。如用戶停止并重新啟動了 HSIOSC 振蕩器,可通過內置高頻時鐘控制寄存器 SYSCTRL_HSI的 STABLE 標志位來確定 HSI 時鐘是否穩定,STABLE 標志為 1 表示 HSIOSC 時鐘已穩定,為 0 則表示 HSIOSC 時鐘還未穩定。

HSIOSC 時鐘經過分頻后輸出 HSI 時鐘,分頻系數通過內置高頻時鐘控制寄存器 SYSCTRL_HSI 的 DIV 位域設置,有效分頻系數為 1、2、4、6、8、10、12、14、16,上電后默認值為 6,所以 HSI 時鐘默認頻率為 8MHz。

2.PLL時鐘

CW32L083 內部集成鎖相環 PLL 電路,可對輸入時鐘源進行鎖相倍頻輸出 PLL 時鐘。用戶可通過內置鎖相環控制寄存器 SYSCTRL_PLL 的 SOURCE 位域選擇 PLL 的輸入參考時鐘源,如下表所示

wKgZomSamriAfoefAABl3Su7Xt0703.jpg

鎖相環倍頻系數通過內置鎖相環控制寄存器 SYSCTRL_PLL 的 MUL 位域進行設置,可設置范圍為 2 ~ 12,默認值 為 8。為保證鎖相環的鎖定收斂速度及輸出時鐘相噪性能,用戶需根據實際的輸入參考時鐘頻率和輸出時鐘頻率分別設置 SYSCTRL_PLL.FREQIN 和 SYSCTRL_PLL.FREQOUT 位域的值。

wKgaomSamtuAGZuAAAA6htKqPWc347.jpg

wKgZomSamuOAVcteAABj5hQ9PuQ045.jpg

PLL 默認處于關閉狀態,通過設置系統控制寄存器 SYSCTRL_CR1 的 PLLEN 位域為 1 來啟動。PLL 啟動后,芯片 內部時鐘監控模塊檢測到一定數量的 PLL 時鐘信號,則認為 PLL 時鐘已穩定。檢測時鐘數量可通過內置鎖相環控制寄存器 SYSCTRL_PLL 的 WAITCYCLE 位域進行設置,通過內置鎖相環控制寄存器 SYSCTRL_PLL 的 STABLE 標志位,可確定 PLL 時鐘是否穩定,STABLE 標志為 1 表 示 PLL 時鐘已穩定,為 0 則表示 PLL 時鐘還未穩定。

修改 PLL 參數流程如下:

步驟 1:設置 SYSCTRL_CR1.PLLEN 為 0,關閉 PLL;

步驟 2:等待 SYSCTRL_PLL.STABLE 標志被系統硬件清零;

步驟 3:更改 PLL 的參數;

步驟 4:設置 SYSCTRL_CR1.PLLEN 為 1,啟動 PLL;

步驟 5:等待 SYSCTRL_PLL.STABLE 標志被系統硬件置 1,標識 PLL 時鐘已穩定。

3.實例演示

通過按鍵KEY1中斷調節運行主頻(4M/12M/24M/48M/64M),LCD顯示對應數字。

(1)初始化GPIO

void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); GPIO_InitStruct.IT = GPIO_IT_FALLING; //KEY1 -- PA04 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_PIN_4; GPIO_Init(CW_GPIOA, &GPIO_InitStruct); GPIO_ConfigFilter(CW_GPIOA, bv4, GPIO_FLTCLK_LSI); }

(2)GPIO中斷控制函數

void GPIOA_IRQHandlerCallback(void) { if(CW_GPIOA->ISR_f.PIN4) { GPIOA_INTFLAG_CLR(bv4); Key1Count++; switch(Key1Count) { case 1: CW_LCD->RAM0 = 0x0603;//4 RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV12); RCC_SysClk_Switch(RCC_SYSCLKSRC_HSI); //切換系統時鐘到HSI 4MHz RCC_PLL_Disable(); //關閉PLL break; case 2: CW_LCD->RAM0 = 0x030e0005;//12 RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV4); break; case 3: CW_LCD->RAM0 = 0x0603030e;//24 RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV2); break; case 4: CW_LCD->RAM0 = 0x0f0f0603;//48 RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV6); RCC_SysClk_Switch(RCC_SYSCLKSRC_HSI); //切換系統時鐘到HSI 8MHz RCC_PLL_Disable(); //關閉PLL FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //頻率大于24M需要配置FlashWait=2 CW_SYSCTRL->AHBEN_f.FLASH = 0; //關閉FLASH時鐘 RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV1); RCC_SysClk_Switch(RCC_SYSCLKSRC_HSI); //切換系統時鐘到HSI 48MHz break; case 5: CW_LCD->RAM0 = 0x0603050f;//64 RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV6); RCC_PLL_Enable(RCC_PLLSOURCE_HSI, 8000000, RCC_PLL_MUL_8); //開啟PLL,PLL源為HSI 8MHz FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_3); //頻率大于48M需要配置FlashWait=3 CW_SYSCTRL->AHBEN_f.FLASH = 0; //關閉FLASH時鐘 RCC_SysClk_Switch(RCC_SYSCLKSRC_PLL); //切換系統時鐘到PLL break; case 6: CW_LCD->RAM0 = 0; CW_LCD->RAM1 = 0; CW_LCD->RAM8 = 0; CW_LCD->RAM9 = 0; Key1Count = 0; break; } } }

(3)初始化LCD

void LCD_Configuration(void) { LCD_InitTypeDef LCD_InitStruct = {0}; LCD_InitStruct.LCD_Bias = LCD_Bias_1_3; LCD_InitStruct.LCD_ClockSource = LCD_CLOCK_SOURCE_LSI; LCD_InitStruct.LCD_Duty = LCD_Duty_1_4; LCD_InitStruct.LCD_ScanFreq = LCD_SCAN_FREQ_256HZ; LCD_InitStruct.LCD_VoltageSource = LCD_VoltageSource_Internal; __RCC_LCD_CLK_ENABLE(); RCC_LSI_Enable(); //啟動LSI為LCD提供時鐘 LCD_Init(&LCD_InitStruct); //基本配置 LCD_COMConfig(LCD_COM0 | LCD_COM1 | LCD_COM2 | LCD_COM3, ENABLE); //SEG LCD_SEG0to23Config(LCD_SEG0 | LCD_SEG1 | LCD_SEG2 | LCD_SEG3 | LCD_SEG4 | LCD_SEG5 | LCD_SEG6 | LCD_SEG7, ENABLE); LCD_SEG32to55Config(LCD_SEG32 | LCD_SEG33 | LCD_SEG34 | LCD_SEG35 | LCD_SEG36 | LCD_SEG37 | LCD_SEG38 | LCD_SEG39, ENABLE); LCD_ContrastConfig(LCD_Contrast_Level_2); //顯示對比度,僅內部電阻模式時有效 LCD_DriveVoltageConfig(LCD_INRS_LEVEL_0); //功耗最小 CW_LCD->RAM0 = 0x0f0f; LCD_Cmd(ENABLE); }

(4)配置嵌套的矢量中斷控制器

void NVIC_Configuration(void) { __disable_irq(); NVIC_SetPriority(GPIOA_IRQn, 0); NVIC_EnableIRQ(GPIOA_IRQn); __enable_irq(); }

(5)主函數

int32_t main(void) { RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV6); GPIO_Configuration(); LCD_Configuration(); NVIC_Configuration(); while(1){} }

4.測試結果

電流表串接在單板J23跳線上,單板上電,默認主頻為8MHz然后通過KEY1按鍵,控制主頻在4 MHz -12 MHz -24 MHz -48 MHz -64 MHz之間進行切換,記錄不同主頻下的電流值,如下:

wKgaomSamriASjthAAAQaBEuQ3U580.jpg

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 單片機
    +關注

    關注

    6063

    文章

    44915

    瀏覽量

    646760
  • mcu
    mcu
    +關注

    關注

    146

    文章

    17824

    瀏覽量

    360236
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    武漢芯源半導體CW32L010在兩輪車儀表的應用介紹

    CW32L010憑借其優異的性能、豐富的外設資源和超低功耗特性,為兩輪車儀表盤應用提供了高性價比的解決方案。其寬電壓工作范圍和工業級溫度特性,特別適合車輛電子應用的嚴苛環境。對于想采用CW32L010進行兩輪車儀表盤開發的客戶,
    的頭像 發表于 05-13 14:07 ?112次閱讀
    武漢芯源半導體<b class='flag-5'>CW32L</b>010在兩輪車儀表的應用介紹

    武漢芯源半導體CW32L010在兩輪車儀表的應用介紹

    主控MCU芯片CW32L010介紹 CW32L010 是基于 eFlash 的單芯片低功耗微控制器,集成了主頻高達 48MHz 的 ARM? Cortex?-M0+ 內核、高速嵌入式
    發表于 05-13 14:06

    新品發布 | 96MHz主頻 M0+內核低功耗單片機CW32L011產品介紹

    CW32L011是基于 eflash 的單芯片低功耗微控制器,集成了主頻高達 96MHz的 ARM?Cortex-M0+內核、高速嵌入式存儲器(多至 64K字節 FLASH 和多至 6K 字節
    發表于 05-07 15:55 ?4832次閱讀
    新品發布 | 96MHz<b class='flag-5'>主頻</b> M0+內核低<b class='flag-5'>功耗</b>單片機<b class='flag-5'>CW32L</b>011產品介紹

    新品發布 | 96MHz主頻 M0+內核低功耗單片機CW32L011產品介紹

    基于華虹半導體90nm ULL eFlash工藝打造的CW32L011系列,以更具競爭力的成本為用戶提供卓越性能。這一經過市場驗證的制程方案,既確保了芯片的穩定可靠性,又大幅降低了整體系統成本,是價格敏感型應用的理想選擇,歡迎廣大用戶朋友申請樣品評測!
    的頭像 發表于 05-07 14:24 ?309次閱讀
    新品發布 | 96MHz<b class='flag-5'>主頻</b> M0+內核低<b class='flag-5'>功耗</b>單片機<b class='flag-5'>CW32L</b>011產品介紹

    CW32L010demo

    硬件原理圖:主芯片 引腳封裝圖: CW32L010 是基于 eFlash 的單芯片低功耗微控制器,集成了主頻高達 48MHz 的 ARM? Cortex?-M0+ 內核、高速嵌入式存儲器(多至
    發表于 12-25 17:41

    方案介紹|CW32L010安全低功耗MCU:驅動高速風筒新力量

    芯源半導體CW32L010系列MCU可支持低成本、高性能、低功耗、高度集成的高速風筒方案,以滿足市場對高效、安全、智能的高速風筒需求。 本文將介紹武漢芯源半導體CW32L010系列單片機在高速風筒
    發表于 12-10 09:57

    CW32L010低成本工業儀表介紹

    一?引言 先看看L010家族產品功能: TSSOP20的封裝可以產品PCB面積極大縮小。 以下幾個特性讓CW32L010在工業儀表上應用更有優勢: 1.集成了主頻高達 48MHz 的 ARM
    的頭像 發表于 11-28 10:56 ?738次閱讀
    <b class='flag-5'>CW32L</b>010低成本工業儀表介紹

    基于CW32L010F8P6的電機驅動板簡易測試

    基于CW32L010F8P6的一款開源電機驅動板,可驅動無刷電機(無感或有感),直流電機或步進電機。
    的頭像 發表于 11-19 09:38 ?942次閱讀
    基于<b class='flag-5'>CW32L</b>010F8P6的電機驅動板簡易<b class='flag-5'>測試</b>

    CW32L010 Mini Board 測評】簡介、點燈

    CW32L010 Mini Board 測評】簡介、點燈 CW32L010 Mini Board 是 武漢芯源半導體 設計的基于 CW32L010 的開發板, 簡介 CW32L01
    發表于 11-17 06:39

    CW32L010學習筆記

    記錄CW32L010學習過程
    的頭像 發表于 11-15 17:40 ?2963次閱讀
    <b class='flag-5'>CW32L</b>010學習筆記

    CW32L010 新品初體驗

    ,本次體驗的核心板為CW32L010的TSSOP20pin的封裝版本,它集成了完整的最小系統,所有輸入輸出接口(GPIO口)均已引出,便于用戶進行各類開發與測試。核心板上不僅設有SWD下載接口,還配備了LED指示燈PB0口,通過Type-CUSB接口即可實現便捷供電,為用
    的頭像 發表于 11-14 17:45 ?836次閱讀
    <b class='flag-5'>CW32L</b>010 新品初體驗

    CW32L0100核心板的使用體驗

    最近我們迎來了CW32L010新品的正式發布,標志著嵌入式技術領域的又一次創新突破。今日,我們有幸進行該新品的首次使用體驗,以一塊L010核心板為例,體驗一下這顆芯片。
    的頭像 發表于 10-30 15:29 ?588次閱讀
    <b class='flag-5'>CW32L</b>0100核心板的使用體驗

    CW32L010安全低功耗MCU,樹立M0+產品行業新標桿!

    2024年9月26日,武漢芯源半導體CW32L010系列產品正式官方發布。這款產品以其卓越的產品性能,迅速在業界引起了廣泛關注,并成功樹立M0+產品行業的新標桿。CW32L010系列產品
    的頭像 發表于 10-09 10:12 ?950次閱讀
    <b class='flag-5'>CW32L</b>010安全低<b class='flag-5'>功耗</b>MCU,樹立M0+產品行業新標桿!

    CW32L010安全低功耗MCU,樹立M0+產品行業新標桿!

    PWM 定時器。 CW32L010 可以在 -40℃到 85℃的溫度范圍內工作,供電電壓寬達 1.62V ~ 5.5V。支持 Sleep 和 DeepSleep兩種低功耗工作模式CW32L010 可以在
    發表于 10-09 10:08

    CW32L083 IAP跳轉后中斷無響應是怎么回事?

    只說支持向量偏移,沒有其它介紹。請問哪位大神做過IAP中斷處理的,指點一下,是不是還需要設置哪里。我用仿真器測試,只要是帶中斷的,跳轉后,中斷全部無響應。
    發表于 07-26 07:17