標準包裝 20
包裝 托盤
零件狀態 停產
類別 分立半導體產品
產品族 晶體管 - FET,MOSFET - 射頻
系列 -
規格 晶體管類型 2 N 溝道(雙)共源
頻率 108MHz
增益 22dB
電壓 - 測試 50V
額定電流(安培) 18A
噪聲系數 -
電流 - 測試 100mA
功率 - 輸出 300W
電壓 - 額定 125V
封裝/外殼 SOT-262A1
供應商器件封裝 CDFM4
高級功率監控(AEM)系統就是現有工具的一個例子,它是EnergyMICRO公司EFM32 Gecko(壁虎)MCU的入門工具箱和開發工具箱的一部分。與電流消耗量有關的實時信息將顯示在LCD顯示屏上(如果使用DVK),或者將任何一種工具箱通過USB連接到PC上,然后顯示在該公司的energyAware Profiler上。圖1給出了一種常見的energyAware Profiler顯示。這種工具將以圖形化方式表示出電流與時間的關系。
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下面的這個例子將演示如何使用能耗概要分析并結合EFM32 MCU的特性以節省能耗。在圖2中,使用了LEUART模塊。它支持波特率高達9600的UART通信,同時將能耗保持在最小值。
從接收緩沖區獲取數據的一種常見方式是對其進行輪詢,直到獲得有效數據,然后讀取緩沖區。要這樣做,MCU必須處于運行模式,這會造成相對較高的電流使用量。
這一循環的剖析曲線如圖2a所示,是3.33mA的恒定電流消耗量。通過單擊圖表,就能高亮顯示造成電源消耗的函數。
void pollLEUARTRx(void)
{while ( !( LEUART0 -> STATUS & LEUART_STATUS_RXDATAV ) );}
高亮顯示的代碼行是輪詢循環,它會檢查緩沖區是否接收到任何數據。剖析程序將顯示每個函數以及各個函數對總能耗的貢獻。在這里,代碼中唯一的函數是pollLEUARTRx(),所有的能耗都是由它產生的
為了避免對RX緩沖區進行輪詢,一種常見的變通方法是啟用RX中斷并將MCU置于睡眠模式。完成之后,很容易看到能耗節省是巨大的。當我們關閉處理器,電流降至1.40mA(見圖2b)。現在,當LEUART接收到數據,它就會被喚醒并通過TX緩沖區將其傳送回去。
當中斷被觸發時,電流尖峰將達到2.5mA,而剖析程序會精確定位到中斷例程(見圖4a)。不過,電流將在這個尖峰值保留較長的一段時間,而通過點擊圖表,就可能會發現在使用UART通信時的另一種常見錯誤。
void pollLEUARTTX(void)
{while ( !( LEUART0 -> STATUS & LEUART_STATUS_TXC) );}
在發送數據之后,用戶會設置一個while循環以等待傳輸完成。無疑,這會使處理器過長時間保持在運行模式之下。這段循環可以被中斷所取代,一旦傳輸完成,中斷就會喚醒處理器。通過這樣做,就將再次降低電流消耗量 。