当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]低功耗操作方式在以电池供电的系统中有时为了降低电池的功耗在程序不运行时就要采用低功耗方式低功耗方式有两种—待机方式和掉电方式低功耗方式是由电源控制寄存器PCON上一课我们提到过的来控制的电源控制寄存器是一

低功耗操作方式

在以电池供电的系统中有时为了降低电池的功耗在程序不运行时就要采用低功耗方式低功耗方式有两种—待机方式和掉电方式

低功耗方式是由电源控制寄存器PCON上一课我们提到过的来控制的电源控制寄存器是一个逐位定义的8位寄存器其格式如下

  PCON主要是为CHMOS型单片机的电源控制而设置的专用寄存器,单元地址是87H,其结构格式如下:


   PCON电源管理寄存器结构


PCOND7D6D5D4D3D2D1D0位符号SMOD

-

-

-

GF1GF0PDIDL


PCON标志位说明:

在CHMOS型单片机中,除SMOD位外,其他位均为虚设的,SMOD是串行口波特率倍增位,当SMOD=1时,串行口波特率加倍。系统复位默认为SMOD=0。


  各位的定义: SMOD:该位与串口通信有关。


  SMOD=0; 串口方式1,2,3时,波特率正常。


  SMOD=1; 串口方式1,2,3时,波特率加倍。


  GF1,GF0:两个通用工作标志位,用户可以自由使用。


  PD:掉电模式设定位。


  PD=0 单片机处于正常工作状态。


  PD=1 单片机进入掉电(Power Down)模式 ,可由外部中断或硬件复位模式唤醒,进入掉电模式后,外部晶振停振,CPU、定时器、串行口全部停止工作,只有外部中断工作。


  IDL:空闲模式设定位。


  IDL=0 单片机处于正常工作状态。


  IDL=1 单片机进入空闲(Idle)模式,除CPU不工作外,其余仍继续工作,在空闲模式下可由任一个中断或硬件复位唤醒。


其中SMOD为波特率倍增位在串行通讯时用GF1为通用标志位1GF0为通用标志位0PD为掉电方式位PD=1进入掉电方式IDL为待机方式位IDL=1 进入待机方式也就是说只要执行一条指令让PD位或IDL位为1就可以了那么单片机是如何进入或退出掉电工作方式和待机工作方式的我们来介绍一下

1 待机方式

进入待机方式

当 使用指令使PCON寄存器的IDL=1则进入待机工作方式此时CPU停止工作但时钟信号仍提供给RAM定时器中断系统和串行口同时堆栈指针SP程序计数器 PC程序状态字PSW累加器ACC以及全部的通用寄存器都被冻结起来单片机的消耗电流从24mA降为3.7mA这样就可以节省电源的消耗

退出待机方式

退出待机方式可以采用引入中断的方法在中断程序中安排一条RETI的指令就可以了什么是中断我们现在还不知道当然这没关系其实待机方式和我们使用电脑时的睡眠方式有异曲同工之妙

2掉电方式

进入待机方式

当使用指令使PCON寄存器的PD=1则进入掉电工作方式此时单片机的一切工作都停止只有内部RAM的数据被保持下来掉电方式下电源可以降到2V耗电仅50uA此时就相当于把显示器和硬盘也关闭了

退出待机方式

退 出掉电工作方式的唯一方法是复位不过应在电源电压恢复到正常值后再进行复位复位时间要大于1mS在进入掉电方式前电源电压是不能降下来的因此可靠的单片机 电路最好要有电源检测电路显然掉电方式和待机方式是两种不同的低功耗工作方式前者可以在无外部事件触发时降低电源的消耗而后者则在程序停止运行时才使用


KEIL单片机c语言待机模式实现:

PCON=0X02;//单片机进入待机模式(掉电模式)


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

新竹2025年9月9日 /美通社/ -- 全球客制化存储芯片解决方案设计公司爱普科技今日宣布,其新一代PSRAM—ApSRAMTM (Attached-pSRAM)已通过客户平台验证,预计将于年底开始量产。ApSRAMT...

关键字: PSRAM 低功耗 存储芯片 MT

轮胎压力监测系统(TPMS)作为现代汽车安全的核心组件,通过实时监测胎压与温度数据,构建起全天候的轮胎健康监护网络。其算法设计需兼顾低功耗运行与高精度异常识别,尤其在直接式TPMS中,传感器需在纽扣电池供电下持续工作5年...

关键字: TPMS 低功耗

在智能家居系统中,无线传感器、控制器等设备对电源的稳定性与能效提出严苛要求。尤其在采用Zigbee协议的场景中,低功耗待机与智能唤醒机制成为延长设备续航、保障网络可靠性的核心设计要素。本文从电源架构设计、Zigbee模块...

关键字: Zigbee 低功耗

在现代快节奏的生活中,心脏健康问题日益受到人们的关注。心血管疾病已成为威胁人类健康的主要杀手之一,且呈现出年轻化的趋势。传统的心电图检测往往需要在医院进行,不仅耗时费力,而且难以实现日常的实时监测。如今,随着科技的飞速发...

关键字: 心电监测仪 低功耗 利器

在现代电子系统中,电源管理的重要性日益凸显。随着便携式设备、物联网(IoT)设备以及高性能芯片的不断发展,对电源稳压器提出了越来越高的要求。低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator,LDO)因其能够在...

关键字: 低功耗 低压差 LDO

在当今数字化医疗与健康监测蓬勃发展的时代,生物电测量技术作为洞察人体生理状态的关键手段,正发挥着日益重要的作用。从常规的心电图(ECG)检测心脏电活动,到脑电图(EEG)捕捉大脑神经元的信号,生物电信号蕴含着丰富的人体生...

关键字: 脑电图 低功耗 前端芯片

在物联网设备与可穿戴产品向长续航、微型化演进的趋势下,STM32微控制器的超低功耗设计已成为决定产品竞争力的核心要素。通过深度优化STOP模式、RTC唤醒机制及电源管理策略,工程师可将系统待机电流从毫安级压缩至纳安级,使...

关键字: STM32 低功耗

正确理解技术详情数据表中指定的精度,明确测量需求以及避免使用需要在多个量程之间切换的仪器是关键因素。牢记这些要点将有助于您为开发项目选择合适的工具,并在测量过程中避免潜在问题,从而实现设备低功耗。

关键字: 物联网 电流精度 低功耗 测量仪表

采用51单片机最小开发板,由8位自制独立按键控制。单片机芯片为STC89C52RC,晶振为@12.000 mhz。8X8LED点阵屏模块由MAX7219驱动,MAX7219包含一个自动扫描电路。你只需要把要显示的数据发送...

关键字: 51单片机 MAX7219 寄存器

在全球倡导绿色节能、可持续发展的时代背景下,延时继电器作为电气控制领域的关键元件,其发展方向正朝着低功耗设计与环保材料应用转变。这一转变不仅顺应了环保潮流,也为延时继电器行业带来了新的发展机遇。

关键字: 延时继电器 低功耗
关闭