利用低功耗微控制器產(chǎn)品組合簡(jiǎn)化醫療保健和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設計

發(fā)布時(shí)間:2024-10-21 11:03    發(fā)布者:eechina
來(lái)源:Digikey
作者:Stephen Evanczuk

工業(yè)、醫療保健和各種物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 應用的低功耗設計開(kāi)發(fā)人員面臨著(zhù)對基于微控制器的解決方案的持續需求,這些解決方案既要提供豐富的功能,又不能影響緊張的功耗預算。隨著(zhù)開(kāi)發(fā)的進(jìn)行,為了滿(mǎn)足專(zhuān)門(mén)的功能要求,他們經(jīng)常要冒險跨越最大功率閾值。

本文介紹了 Analog Devices 的超低功耗微控制器產(chǎn)品組合如何滿(mǎn)足這些要求。

滿(mǎn)足專(zhuān)業(yè)應用的要求

設計人員必須滿(mǎn)足一系列高性能、低功耗的核心要求,才能有效響應客戶(hù)的期望。在醫療保健、工業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)等各種應用領(lǐng)域,這些核心要求通常主導著(zhù)設計決策,并指導著(zhù)硬件平臺的開(kāi)發(fā),而這些平臺基本上沒(méi)有區別。因此,設計人員可以快速運用在一個(gè)應用領(lǐng)域獲得的硬件和軟件設計經(jīng)驗,以此來(lái)滿(mǎn)足另一個(gè)應用領(lǐng)域的基本需求。

隨著(zhù)這些領(lǐng)域對日益復雜產(chǎn)品的需求不斷增長(cháng),設計人員既需要滿(mǎn)足專(zhuān)業(yè)應用的特殊要求,又不能犧牲滿(mǎn)足核心要求的能力,這變得愈發(fā)艱難。應用細分市場(chǎng)已開(kāi)始急劇分化,對連接性、安全性和人工智能 (AI) 提出了獨特的要求。

在這些不斷變化的需求的推動(dòng)下,通用硬件平臺的概念得以發(fā)展,使設計人員依靠增強了專(zhuān)用功能的熟悉處理器集就能夠滿(mǎn)足高性能和低功耗的核心要求。

為專(zhuān)用功能定制的處理器基礎平臺

Analog Devices 的超低功耗微控制器產(chǎn)品組合以帶浮點(diǎn)單元 (FPU) 的超低功耗 Arm®Cortex®-M4 為核心,為設計人員提供了一個(gè)能夠滿(mǎn)足核心功耗和性能要求的熟悉平臺。

為了滿(mǎn)足不同應用領(lǐng)域的獨特要求,Analog Devices 利用產(chǎn)品組合中四個(gè)成員的專(zhuān)用功能定制了這一基礎平臺,其中包括:

· MAX32655:主要面向需要低功耗藍牙 (BLE) 連接和更長(cháng)電池續航時(shí)間的應用,同時(shí)提供足夠的內存和性能。
· MAX32690:主要面向需要 BLE、強大性能和大容量?jì)却娴膽谩?br /> · MAX32675C:主要面向需要工業(yè)和醫療傳感器所需的混合信號的應用。
· MAX78000:可滿(mǎn)足對智能邊緣設備的新興需求。

解決連接問(wèn)題

Analog Devices 的 MAX32655 微控制器集成了帶 FPU 的 100 MHz Arm Cortex-M4、512 KB 閃存、128 KB 靜態(tài)隨機存取存儲器 (SRAM) 和 16 KB 指令緩存,提供典型低功耗應用所需的處理器性能和存儲器的有效組合。除了此處理子系統外,該器件還增加了一整套功能模塊,用于提供資產(chǎn)跟蹤設備、可穿戴設備和醫療保健監測設備通常需要的安全功能、電源管理功能、定時(shí)功能以及數字和模擬外設(圖 1)。


圖 1:MAX32655 微控制器集成了大量外設,可支持需要藍牙連接、高性能處理和優(yōu)化功耗的各種應用。(圖片來(lái)源:Analog Devices)

為了滿(mǎn)足不同應用的各種藍牙連接要求,MAX32655 提供了專(zhuān)用的硬件和軟件,以支持全套藍牙 5.2 功能。除了藍牙 5.2 無(wú)線(xiàn)電外,該微控制器還集成了一個(gè)專(zhuān)用的 32 位 RISC-V 協(xié)處理器,用于處理時(shí)序關(guān)鍵型藍牙處理任務(wù)。該藍牙子系統可滿(mǎn)足新出現的性能需求,支持 2 MB/s 的高吞吐量模式以及速率為 125 KB/s 和 500 KB/s 的遠距離模式。兩個(gè)器件引腳讓開(kāi)發(fā)人員可在支持藍牙的設計中輕松連接片外天線(xiàn)。為了完善藍牙 5.2 功能并提供應用支持,該器件的運行時(shí)藍牙協(xié)議?蓴U展至帶 FPU 的 Arm Cortex-M4、RISC-V 和無(wú)線(xiàn)電(圖 2)。


圖 2:在 MAX32655 帶 FPU 的 Arm Cortex-M4、RISC-V 和無(wú)線(xiàn)電上運行的完整藍牙 5.2 協(xié)議棧支持全套測向、高吞吐量通信和遠距離操作功能。(圖片來(lái)源:Analog Devices)

Analog Devices 的 MAX32690 微控制器提供 120 Mhz 帶 FPU 的 Arm Cortex-M4 以及 3 MB 閃存、1 MB SRAM 和 16 KB 緩存,適用于需要強大性能和大內存的應用。除了 MAX32655 中的模擬比較器和數字外設外,MAX32690 還集成了一個(gè) HyperBus/Xccela 總線(xiàn)接口,以便在內存要求超過(guò)片上資源時(shí)從外部閃存和 SRAM 高速執行任務(wù)。與 MAX32655 一樣,MAX32690 也集成了一個(gè) 32 位 RISC-V 處理器,可用于獨立處理并支持藍牙處理。

為了幫助開(kāi)發(fā)人員優(yōu)化功耗,上文提到的四款微控制器都支持多種低功耗工作模式。在 MAX32655 和 MAX32690 中,低功耗模式包括:

· 睡眠模式:帶 FPU 的 Arm Cortex-M4 (CM4) 和 32 位 RISC-V (RV32) 處于睡眠模式,但外設仍保持開(kāi)啟狀態(tài)
· 低功耗模式 (LPM):CM4 處于睡眠狀態(tài),并保持狀態(tài)不變,而 RV32 則保持活動(dòng)狀態(tài),以便從啟用的外設移動(dòng)數據
· 微功耗模式 (UPM):CM4、RV32 和某些引腳保持其狀態(tài),但看門(mén)狗定時(shí)器、模擬比較器和低功耗 UART 仍可用于喚醒微控制器
· 待機模式:實(shí)時(shí)時(shí)鐘保持開(kāi)啟狀態(tài),所有外設均保持其狀態(tài)
· 備份模式:實(shí)時(shí)時(shí)鐘保持開(kāi)啟狀態(tài),系統內存保持其狀態(tài)

此外,MAX32655 還提供專(zhuān)為最終產(chǎn)品的儲存與配送而設計的掉電模式 (PDM)。在 PDM 模式下,MAX32655 斷電,但內部電壓監視器則保持工作狀態(tài)。因此,最終用戶(hù)只需取下電池保護片或向產(chǎn)品供電,即可快速使基于 MAX32655 的產(chǎn)品通電。

即使對于超低功耗微控制器,這些工作模式也可以通過(guò)選擇性地關(guān)閉不同的硬件模塊來(lái)提供顯著(zhù)的節能效果。例如,在正;顒(dòng)工作模式下,MAX32655 在 3.0 V 電壓下的功耗僅為 12.9 μA/MHz。在待機模式下,該器件可保持其狀態(tài)或完全關(guān)閉多個(gè)模塊的電源,從而實(shí)現 3.0 V 電壓下僅 2.1 μA 的功耗,同時(shí)能夠在僅 14.7 μs 的時(shí)間內恢復工作(圖 3)。


圖 3:MAX32655 微控制器的不同電源模式(例如此處顯示的待機模式)可保持其狀態(tài)或完全關(guān)閉不同硬件子系統的電源,從而在維持運行能力的同時(shí)降低功耗。(圖片來(lái)源:Analog Devices)

除了能以低功耗運行外,這些器件的高度集成還有助于開(kāi)發(fā)人員降低設計復雜性,并滿(mǎn)足最小封裝要求。例如,MAX32655 的集成式單電感多輸出 (SIMO) 開(kāi)關(guān)模式電源只需要一對電感器/電容器。因此,開(kāi)發(fā)人員可以更輕松地創(chuàng )建由單個(gè)鋰電池供電的緊湊型設計,以滿(mǎn)足資產(chǎn)跟蹤設備、可穿戴設備、耳戴式設備和類(lèi)似空間受限產(chǎn)品等應用的封裝要求。

例如,對于真無(wú)線(xiàn)立體聲 (TWS) 耳塞設計,開(kāi)發(fā)人員可以使用 MAX32655 提供有效的解決方案,除編解碼器和電池電源管理器件外,所需的其他元器件極少。將 MAX32655 與這些器件和 DS2488 單線(xiàn)雙端口鏈路相結合,即可提供 TWS 耳塞及其充電座的完整設計(圖 4)。


圖 4:MAX32655 微控制器的集成功能可使設計的占用面積和物料清單最小化,除了編解碼器、電源管理器件和 DS2488 單線(xiàn)鏈路等接口器件外,幾乎不需要其他器件就能提供完整的 TWS 耳塞及充電座解決方案。(圖片來(lái)源:Analog Devices)

為了加快這些微控制器的評估和原型開(kāi)發(fā),開(kāi)發(fā)人員可以利用 Analog Devices 提供的多種開(kāi)發(fā)資源,包括:

· MAX32655 評估套件 (MAX32655EVKIT)
· MAX32655 Feather 板 (MAX32655FTHR)
· MAX32690 評估套件 (MAX32690EVKIT)
· MAX32690 Arduino 外形尺寸開(kāi)發(fā)平臺 (AD-APARD32690-SL)

滿(mǎn)足混合信號設計要求的高效解決方案

MAX32655 和 MAX32690 可滿(mǎn)足緊湊型電池供電藍牙產(chǎn)品的需求,而 Analog Devices 的 MAX32675C 低功耗混合信號微控制器則可滿(mǎn)足醫療和工業(yè)傳感器應用的專(zhuān)業(yè)要求。

MAX32675C 在啟動(dòng)和運行時(shí)功耗低,集成度高,可滿(mǎn)足這些應用日益增長(cháng)的需求。該器件結合了 12 MHz Arm Cortex-M4 處理器和 FPU 與 384 KB 閃存、160 KB SRAM 和 16 KB 緩存以及精密模擬前端 (AFE) 和 HART 調制解調器(圖 5)。


圖 5:MAX32675C 微控制器的集成 AFE 和 HART 調制解調器提供所需的子系統,可滿(mǎn)足工業(yè)和醫療傳感器對小尺寸和低功耗的要求。(圖片來(lái)源:Analog Devices)

AFE 通過(guò)內部串行外設接口 (SPI) 與處理器通信,提供了一套工業(yè)和醫療傳感器應用所需的典型外設,包括一個(gè) 12 位數模轉換器 (DAC),以及兩個(gè)可配置為 16 位或 24 位運算的高精度三角積分模數轉換器 (ADC)。每個(gè) ADC 都有一個(gè)專(zhuān)用的 1 倍至 128 倍低噪聲可編程增益放大器 (PGA),由一個(gè) 12 通道輸入多路復用器驅動(dòng),可配置為 12 通道單端或 6 通道差分運行。

MAX32675C 尤其適用于滿(mǎn)足基于 4-20 mA 傳感器和發(fā)射器的低功耗工業(yè)現場(chǎng)儀表的需求。事實(shí)上,這款微控制器明確設計為在 4-20 mA 應用中絕不會(huì )超過(guò)功率限制,從而解決了微控制器在啟動(dòng)過(guò)程中難以維持功率限制的常見(jiàn)問(wèn)題。

為了支持眾多現有工業(yè)控制系統的基本要求,AFE 提供了完整的 HART 調制解調器,從而簡(jiǎn)化了通過(guò) 4-20 mA 電流回路實(shí)施工業(yè)現場(chǎng)儀表的過(guò)程(圖 6)。


圖 6:MAX32675C 微控制器的 AFE 包括一個(gè)專(zhuān)用的 HART 調制解調器,可支持典型工業(yè)應用中現有的 4-20 mA 現場(chǎng)儀表。(圖片來(lái)源:Analog Devices)

借助 MAX32675C,工業(yè)應用開(kāi)發(fā)人員可以通過(guò) HART 調制解調器與 Arm Cortex-M4 的 SPI 連接,輕松配置和控制現場(chǎng)儀表。

除了說(shuō)明文檔和其他開(kāi)發(fā)資源,Analog Devices 還提供了 MAX32675EVKIT MAX32675C 評估套件,以幫助加快測試和原型開(kāi)發(fā)。

滿(mǎn)足邊緣 AI 的新興要求

為了在越來(lái)越多的領(lǐng)域構建有效的應用,開(kāi)發(fā)人員必須實(shí)施邊緣設備,以高效執行 AI 算法,實(shí)現智能時(shí)間序列處理或者物體、文字或人臉識別。Analog Devices 的 MAX78000 專(zhuān)門(mén)用于支持這些功能,同時(shí)仍滿(mǎn)足基本的低功耗要求。

與上文介紹的超低功耗微控制器一樣,MAX78000(圖 7)基于帶 FPU 的 Arm Cortex-M4 處理器、512 KB 閃存、128 KB SRAM 和 16 KB 緩存,可滿(mǎn)足核心應用執行要求。為了支持邊緣 AI 解決方案,MAX78000 利用一對額外資源增強了其處理子系統,包括:

· 32 位 RISC-V 協(xié)處理器,為系統提供超低功耗信號處理能力
· 基于硬件的集成式卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò ) (CNN) 加速器,滿(mǎn)足邊緣 AI 設備的新興需求


圖 7:除了帶 FPU 的 Arm Cortex-M4 和 32 位 RISC-V 處理器外,MAX78000 微控制器還集成了 CNN 加速器,以提高邊緣 AI 應用的推理性能。(圖片來(lái)源:Analog Devices)

與上文介紹的 MAX32655 一樣,MAX78000 也支持低功耗工作模式和掉電模式,通過(guò)睡眠和低功耗模式使 CNN 保持可用狀態(tài),在微功耗、待機和備份模式下保持狀態(tài),并且可在最終產(chǎn)品的儲存和配送期間使用掉電模式。

與本文討論的其他微控制器相同,MAX78000 的高度集成有助于開(kāi)發(fā)人員滿(mǎn)足物料清單 (BOM) 和最終產(chǎn)品尺寸最小化的要求。利用該器件的集成 ADC 和信號處理功能,開(kāi)發(fā)人員只需使用 MAX78000 以及少量其他元器件,就能快速實(shí)現邊緣 AI 應用,例如關(guān)鍵字識別 (KWS) 或人臉識別 (FaceID)。

除了簡(jiǎn)化邊緣 AI 的實(shí)現過(guò)程外,MAX78000 還結合了多種電源模式、雙處理器和基于硬件的 CNN,讓開(kāi)發(fā)人員能夠以最小的功耗實(shí)現快速推理。Analog Devices 的工程師在 MAX78000 的功耗優(yōu)化應用研究中仔細檢查了其性能。1

作為該研究的一部分,工程團隊測量了典型邊緣 AI 應用在加載模型權重(內核)、加載輸入數據和執行推理時(shí)的能耗和時(shí)間。例如,在一項包含 20 個(gè)關(guān)鍵字的 KWS (KWS20) 案例研究中,結果顯示開(kāi)發(fā)人員可以單獨運行 Arm 處理器,以減少加載時(shí)間和能耗,同時(shí)在不同的 MAX78000 電源工作模式下運行(圖 8)。


圖 8:KWS20 案例研究應用表明,時(shí)鐘速度越快,加載時(shí)間就越短,能耗就越低,尤其是在僅使用 Arm 處理器的情況下。(圖片來(lái)源:Analog Devices)

該研究還考察了 Arm 處理器和 RISC-V 處理器在空閑時(shí)間處于睡眠狀態(tài)時(shí)對能耗和時(shí)間的影響,其中 RISC-V 處理器僅在執行加載和管理 CNN 時(shí)才喚醒。在此,研究還比較了使用兩種不同時(shí)鐘源的性能:100 MHz 下的 MAX78000 內部主振蕩器 (IPO) 與 60 MHz 下功耗較低但速度較慢的內部輔助振蕩器 (ISO)。結果表明,由于加載和推理各自所需的完成時(shí)間較長(cháng),時(shí)鐘頻率的降低顯著(zhù)增加了加載和推理的能耗(圖 9)。


圖 9:在 KWS20 案例研究中,由于加載和推理時(shí)間較短,僅使用 RISC-V 處理器的較高時(shí)鐘頻率進(jìn)行加載和 CNN 管理應用可降低能耗。(圖片來(lái)源:Analog Devices)

根據他們的研究,Analog Devices 團隊指出,開(kāi)發(fā)人員可以通過(guò)以更高的時(shí)鐘速率運行(尤其是使用高性能 Arm 處理器時(shí))、合理使用 MAX78000 的低功耗工作模式以及將內核保留在內存中以避免加載時(shí)間延長(cháng)導致?lián)p失能量,最終以最低的功耗實(shí)現快速推理。

對于創(chuàng )建自己的邊緣 AI 解決方案的開(kāi)發(fā)人員,Analog Devices 提供了一整套 MAX78000 開(kāi)發(fā)資源,包括 MAX78000EVKIT 評估套件和 MAX78000FTHR Feather 板。除了板載數字麥克風(fēng)、運動(dòng)傳感器、彩色顯示屏和多種連接選項外,MAX78000EVKIT 還具有電源監測功能,可幫助開(kāi)發(fā)人員優(yōu)化功耗。

在軟件開(kāi)發(fā)方面,Analog Devices 的 MAX78000 CNN 工具存儲集庫提供了支持評估套件和 Feather 板的說(shuō)明文檔、開(kāi)發(fā)指南、培訓視頻和軟件代碼。

結語(yǔ)

在高效處理器子系統的基礎上,Analog Devices 推出了一系列超低功耗微控制器,這些器件集成了專(zhuān)為滿(mǎn)足可穿戴設備、耳戴式設備、資產(chǎn)跟蹤設備、工業(yè)和醫療傳感器以及邊緣 AI 等應用的獨特要求而設計的特性和功能。利用這些微控制器和支持資源,開(kāi)發(fā)人員可以快速實(shí)現滿(mǎn)足各種低功耗應用專(zhuān)業(yè)需求的設計。
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